Epilepsy seizure prediction
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资源简介:
参考资料中的原始数据集包含 5 个不同的文件夹,每个文件夹有 100 个文件,每个文件代表一个主题/人。每个文件是 23.6 秒的大脑活动记录。相应的时间序列被采样成 4097 个数据点。每个数据点都是不同时间点的脑电图记录值。所以我们总共有 500 个人,每个人在 23.5 秒内有 4097 个数据点。我们将每 4097 个数据点划分并打乱成 23 个块,每个块包含 178 个数据点,时间为 1 秒,每个数据点是不同时间点的 EEG 记录值。所以现在我们有 23 x 500 = 11500 条信息(行),每条信息包含 178 个数据点,持续 1 秒(列),最后一列代表标签 y {1,2,3,4,5}。第 179 列中的响应变量为 y,解释变量 X1、X2、...、X178 y 包含 178 维输入向量的类别。特别是 {1, 2, 3, 4, 5} 中的 y:5 - 睁眼,表示当他们记录大脑的 EEG 信号时,患者睁眼 4 - 闭眼,表示当他们记录 EEG 信号时患者闭上眼睛 3 - 是的,他们确定了肿瘤区域在大脑中的位置,并记录了健康大脑区域的 EEG 活动 2 - 他们记录了肿瘤所在区域的 EEG 1 - 记录癫痫发作活动 属于第 2、3、4 和 5 级的所有受试者都是没有癫痫发作的受试者。只有 1 级的受试者有癫痫发作。我们创建此数据版本的动机是通过创建数据的 .csv 版本来简化对数据的访问。虽然有 5 类,但大多数作者已经进行了二元分类,即 1 类(癫痫发作)与其余的。
提供机构:
OpenDataLab
创建时间:
2022-08-19



