EMG Signal Classification Using Support Vector Discriminant Analysis

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Details

Classification of neuromuscular disorders using the intramuscular Electromyograph signals was obtained by improve the quality of the signal before feature extraction, and optimize the feature space to provide better discrimination ability. The signal quality evaluation was considered based on determining the best wavelet function for Electromyograph identification and denoising. Optimizing the feature space was performed based on the supervised feature projection method, the Support Vector Discriminant Aanalysis.

Autorentext

Ahmed Yousif, Education:Master degree in Biomedical Engineering from Cairo University, 2013.Bachelor degree in Biomedical Engineering from Sudan university of science and technology, 2007.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783639765229
    • Genre Economy
    • Anzahl Seiten 136
    • Herausgeber SPS
    • Größe H220mm x B150mm x T9mm
    • Jahr 2015
    • EAN 9783639765229
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 3639765222
    • Veröffentlichung 21.06.2015
    • Titel EMG Signal Classification Using Support Vector Discriminant Analysis
    • Autor Ahmed Yousif
    • Gewicht 221g
    • Sprache Englisch

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