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Eliminación de artefactos en el EEG basada en el análisis de componentes independientes y transformada Wavelet.

dc.contributor.authorCastellanos, Nazareth P.
dc.contributor.authorMakarov Slizneva, Valeriy
dc.contributor.authorSánchez Ramos, Celia
dc.contributor.authorPanetsos Petrova, Fivos
dc.date.accessioned2024-07-08T17:58:24Z
dc.date.available2024-07-08T17:58:24Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractLas señales electroencefalográficas (EEG) registradas en diferentes posiciones del cuero cabelludo permiten estudiar la integración de la información moto-sensorial a larga escala. Sin embargo, los artefactos del movimiento de ojos, los parpadeos, el pulso cardiaco, y de la actividad muscular suponen una gran limitación en la aplicación clínica e investigación de los EEGs. Actualmente son muy suados los métodos que conllevan la eliminación semi-automática de sementos contaminados por los artefactos aunque suponen una considerable pérdida de datos. Su aplicación se dificulta en paciente que sufren ciertos daños cerebrales con la consecuente presencia masiva de artefactos en el EEGs. El reciente el métodos de supresión de artefactos basado en el Análisis de Componentes independientes (Independent Components Análisis, ICA) ha acaparado mucha atención entre la comunidad científica. En este trabajo demostramos que la aplicación de este método permite suprimir los artefactos más comunes, pero como efecto colateral supone una pérdida de actividad cerebral que altera las propiedades espectrales de la señal neuronal sobre todo en bandas beta y gamma. Demostramos que este efecto se acentúa con el aumento de la longitud de segmentos de EEG utilizados en el análisis. Para solventar el problema proponemos una extensión del ICA basada en la transofrmada Wavelet. Utilizando registro realies y semi-simulados demostrmaos que el nuevo método, llemado wIAC, nos permite recuperar la actividad neuronal y conservar las propiedades espectrales en todas bandas de frecuencias.
dc.description.departmentDepto. de Optometría y Visión
dc.description.departmentDepto. de Biodiversidad, Ecología y Evolución
dc.description.facultyFac. de Óptica y Optometría
dc.description.fundingtypePagado por el autor
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statuspub
dc.identifier.issn1130-5665
dc.identifier.relatedurlhttps://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026613897
dc.identifier.relatedurlhttps://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/99393.do?sourceCommand=serials%2Flist-by-header.do%3Fletter%3Dm
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/105825
dc.issue.number18
dc.journal.titleMapfre Medicina
dc.language.isospa
dc.page.final9
dc.page.initial2
dc.publisherFundación Mapfre
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.cdu51:57
dc.subject.cdu616.831-073.97
dc.subject.keywordRegistros EEG
dc.subject.keywordAnálisis de componentes independientes
dc.subject.keywordTransformada
dc.subject.keywordWavelet
dc.subject.keywordPotencia espectral
dc.subject.keywordArtefactos
dc.subject.ucmÓptica (Física)
dc.subject.ucmCiencias Biomédicas
dc.subject.ucmDiagnóstico por imagen y medicina nuclear
dc.subject.unesco2209 Óptica
dc.subject.unesco32 Ciencias Médicas
dc.subject.unesco2404 Biomatemáticas
dc.titleEliminación de artefactos en el EEG basada en el análisis de componentes independientes y transformada Wavelet.
dc.title.alternativeEEG artefact removal based on independent component analysis and Wavelet transform.
dc.typejournal article
dc.type.hasVersionVoR
dc.volume.number2
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublicationa5728eb3-1e14-4d59-9d6f-d7aa78f88594
relation.isAuthorOfPublication3360352c-552e-4aab-aa7d-ec88baa8079e
relation.isAuthorOfPublication1279018d-18b3-4bb8-b291-d43947d907b2
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Acceso a la primera y última página. Posibilidad de acceso al texto completo en papel a través de los fondos de la Biblioteca Complutense

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