Seleção de Canal para reconhecimento Biométrico baseado em sinais de EEG

  • Rodrigo A. de Freitas Vieira Universidade de São Paulo
  • Clodoaldo A. de Moraes Lima Universidade de São Paulo

Resumo



A identificação de pessoas é um fator importante para sistemas de informação. Tecnologias emergentes para segurança, como a identificação biométrica baseada em sinais de EEG, embora promissoras, ainda exigem extensa pesquisa e refinamento adicional antes de serem aplicadas na prática. Este trabalho aborda o problema da seleção do canal EEG para identificação biométrica. Cinco formas de segmentação de sinal EEG são exploradas antes da extração de características pelo modelo autoregressivo (modelo AR). A seleção de canais é realizada com duas abordagens, algoritmos genéticos e classificação baseada em pesquisa, e usamos os classificadores k-neighbor neighbor (KNN) e support vector machines (SVM) para identificação. Os resultados indicam que é possível diminuir até 9 canais, independentemente de indivíduos, e manter uma precisão próxima da obtida com todos os 64 canais.
Palavras-chave: Sistemas biométricos, Seleção de Canal, Eletroencefalograma, Identificação
Publicado
30/11/2018
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VIEIRA, Rodrigo A. de Freitas ; LIMA, Clodoaldo A. de Moraes. Seleção de Canal para reconhecimento Biométrico baseado em sinais de EEG . In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI), 14. , 2018, Caxias do Sul. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2018 . p. 366-373.