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Diseño y programación de algoritmos para el preprocesado y análisis de la complejidad de señales de electroencefalograma

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Diseño y programación de algoritmos para el preprocesado y análisis de la complejidad de señales de electroencefalograma

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dc.contributor.advisor Monzó Ferrer, José María es_ES
dc.contributor.advisor Rey Solaz, Beatriz es_ES
dc.contributor.author Prado Raposo, Sergio es_ES
dc.date.accessioned 2022-10-14T17:58:25Z
dc.date.available 2022-10-14T17:58:25Z
dc.date.created 2022-07-18 es_ES
dc.date.issued 2022-10-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/187816
dc.description.abstract [ES] El electroencefalograma (EEG) proporciona amplia información sobre la actividad eléctrica y dinámicas del cerebro. Para caracterizar las señales registradas con dicha técnica, se pueden aplicar distintas técnicas de procesado, entre ellas las medidas de complejidad de la señal. El presente trabajo consistirá en el diseño y programación en Matlab de algoritmos para caracterizar de forma automática las señales de EEG desde el punto de vista de su complejidad. Para ello, se programarán distintos tipos de algoritmos, tanto para el preprocesado de la señal (filtrado, corrección de artefactos) como para el análisis de la complejidad de la señal (incluyendo el algoritmo de la entropía muestral). Una vez programados los algoritmos, se realizará una validación de éstos con datos de EEG. es_ES
dc.description.abstract [EN] The electroencephalogram (EEG) provides extensive information on the electrical activity and dynamics of the brain. To characterize the signals recorded with this technique, different processing techniques can be applied, including signal complexity measurements. The present work will consist of the design and programming in Matlab of algorithms to automatically characterize EEG signals from the point of view of their complexity. To do this, different types of algorithms will be programmed, both for signal preprocessing (filtering, artifact correction) and for signal complexity analysis (including the sample entropy algorithm). Once the algorithms have been programmed, they will be validated with EEG data. en_EN
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject EEG es_ES
dc.subject Tratamiento digital de la señal es_ES
dc.subject Complejidad de la señal es_ES
dc.subject Algoritmos es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación-Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació es_ES
dc.title Diseño y programación de algoritmos para el preprocesado y análisis de la complejidad de señales de electroencefalograma es_ES
dc.title.alternative Design and programming of algorithms to preprocess and a to analyze electroencephalogram signals complexity es_ES
dc.title.alternative Disseny i programació d algorismes per al preprocessat i anàlisi de la complexitat de senyals d electroencefalograma es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Prado Raposo, S. (2022). Diseño y programación de algoritmos para el preprocesado y análisis de la complejidad de señales de electroencefalograma. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/187816 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\146844 es_ES


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