ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ

Нелінійна динаміка біосигналів: застосування схеми Чуа для аналізу психоемоційних станів

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Коренівська, О.Л.
dc.contributor.author Богоявленська, Ю.В.
dc.contributor.author Бенедицький, В.Б.
dc.contributor.author Korenivska, O.L.
dc.contributor.author Bogoyavlenska, Yu.V.
dc.contributor.author Benedytskyi, V.B.
dc.date.accessioned 2026-07-24T12:14:48Z
dc.date.available 2026-07-24T12:14:48Z
dc.date.issued 2026
dc.identifier.uri https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9181
dc.description.abstract У представлених матеріалах описано ідею методу аналізу психоемоційного стану людини за допомогою кола Чуа, що розглядає шкіру як елемент динамічної хаотичної системи. На відміну від традиційних вимірювань опору, цей підхід фіксує топологічні зміни в сигналах, де стрес або збудження спричиняють перехід від складного хаосу до впорядкованих періодичних коливань. У роботі розроблено математичну модель модифікованої схеми Чуа, в якій імпеданс шкіри людини інтегровано як змінний параметр, що впливає на провідність кола. Такий підхід дозволяє трансформувати незначні зміни електрофізіологічних характеристик шкіри у суттєві зміни динамічного режиму системи – зокрема, переходи між хаотичними та періодичними коливаннями, а також деформацію фазових портретів. Для забезпечення фізіологічної обґрунтованості моделі проведено аналіз відкритих біомедичних датасетів, зокрема WESAD, DEAP, AMIGOS та PhysioNet, що містять записи електродермальної активності у різних психоемоційних станах. Встановлено характерні діапазони шкірної провідності: у стані спокою – 100–2000 кОм, при стресі та емоційному збудженні – 10–300 кОм. Отримані значення використано для параметризації моделі та проведення моделювання. Результати моделювання демонструють, що навіть незначні зміни імпедансу шкіри призводять до суттєвих змін топології атрактора, що дозволяє використовувати запропоновану систему як високочутливий біосенсор. Виявлено, що у стані спокою система перебуває у режимі розвиненого хаосу, тоді як при стресових впливах спостерігається перехід до більш впорядкованих, квазіперіодичних режимів. Така поведінка може бути використана для побудови нових методів класифікації психоемоційних станів та створення надточних та чутливих детекторів стресу і систем моніторингу нервової діяльності. Практичне застосування методу дозволяє візуалізувати реакції організму через деформацію атракторів на осцилографі, що забезпечує високу чутливість до найменших біофізичних змін. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Технічна інженерія;1(97)
dc.subject нелінійна динаміка uk_UA
dc.subject теорія хаосу uk_UA
dc.subject схема Чуа uk_UA
dc.subject імпеданс шкіри uk_UA
dc.subject психоемоційні стани uk_UA
dc.subject детектори стресу uk_UA
dc.subject nonlinear dynamics uk_UA
dc.subject chaos theory uk_UA
dc.subject Chua circuit uk_UA
dc.subject skin impedance uk_UA
dc.subject psycho-emotional states uk_UA
dc.subject stress detectors uk_UA
dc.title Нелінійна динаміка біосигналів: застосування схеми Чуа для аналізу психоемоційних станів uk_UA
dc.title.alternative Non-linear dynamics of biosignals: application of the CHUA model for the analysis of psycho-emotional states uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The presented materials describe a method for analysing a person’s psycho-emotional state using Chua’s circle, which treats the skin as an element of a dynamic chaotic system. Unlike traditional resistance measurements, this approach captures topological changes in signals, where stress or arousal causes a transition from complex chaos to ordered periodic oscillations. The paper develops a mathematical model of a modified Chua circuit, in which human skin impedance is integrated as a variable parameter affecting the circuit’s conductivity. This approach allows minor changes in the skin’s electrophysiological characteristics to be transformed into significant changes in the system’s dynamic behaviour – specifically, transitions between chaotic and periodic oscillations, as well as the deformation of phase portraits. To ensure the physiological validity of the model, an analysis was conducted of open biomedical datasets, specifically WESAD, DEAP, AMIGOS and PhysioNet, which contain records of electrodermal activity in various psycho-emotional states. Characteristic ranges of skin conductance were established: at rest – 100–2000 kΩ, under stress and emotional arousal – 10–300 kΩ. The obtained values were used to parameterise the model and perform simulations. The simulation results demonstrate that even slight changes in skin impedance lead to significant changes in the attractor topology, enabling the proposed system to be used as a highly sensitive biosensor. It has been found that in a state of rest, the system is in a state of developed chaos, whereas under stressful influences, a transition to more ordered, quasi-periodic regimes is observed. Such behaviour can be utilised to develop new methods for classifying psycho-emotional states and to create highly accurate and sensitive stress detectors and systems for monitoring neural activity. The practical application of the method allows the visualisation of the body’s reactions through the deformation of attractors on an oscillograph, ensuring high sensitivity to the slightest biophysical changes. uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу