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#DeepSleepNet
deepsleepnet - 自动睡眠阶段评分深度学习模型
Github
开源项目
深度学习
DeepSleepNet
睡眠阶段评分
EEG
神经系统工程
DeepSleepNet是一个创新的深度学习模型,用于基于原始单通道脑电图(EEG)数据的自动睡眠阶段评分。其独特的双阶段架构融合了表示学习和序列残差学习技术,大幅提升了评分准确性。通过在MASS和Sleep-EDF等公开数据集上的严格评估,DeepSleepNet展现出优于传统手工特征工程方法的卓越性能。这一高效、精确的自动化工具为睡眠障碍诊断、睡眠质量监测等睡眠研究和临床应用领域带来了新的可能。
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DeepSleepNet:基于原始单通道EEG的自动睡眠阶段评分模型
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