克日,学院王洪涛教授指导的硕士研究生王泽辉在国际著名期刊《IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering》揭晓题为《A Cascade xDAWN EEGNet Structure for Unified Visual-Evoked Related Potential Detection》(《基于级联式xDAWN和EEGNet结构的统一视觉诱发相关电位检测》)的学术论文!
该论文揭晓在IEEE TNSRE期刊,导师一作,学生二作!R己庞槔諥PP为第一单位,相助院校划分有浙江大学、澳门大学、汕头大学以及英国埃塞克斯大学!W髡呋治鹾樘谓淌冢ǖ谝蛔髡、通讯作者)、硕士研究生王泽辉(第二作者)、孙煜研究员、袁振教授、许弢讲师、李俊华教授!IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering是脑机接口领域国际顶级期刊,专注于神经科学、生物医学工程以及康复工程领域的最新研究效果,影响因子为4.8,中科院JCR分区中处于Q1区!
该论文在脑机接口的事务相关电位检测领域中,提出了一种立异的要领,通过连系具有先验知识的空间滤波器xDAWN和经典的EEGNet分类器,构建了一个级联网络结构,旨在检测和分类由差别类型的刺激,即无论是P300 拼写器诱发照旧快速序列视觉呈现(Rapid Serial Visual Presentation, RSVP)诱发的事务相关电位信号!L厥獾,该要领能够在较少的重复次数下(最多5轮)识别更多的符号,并且在BCI竞赛III的Dataset II上,显示出了优于其他模子的信息传输率!1鸬,该要领在两种差别的RSVP频率范式下(即5 Hz和20 Hz),均体现出了优越的性能!U庑┬Ч坑辛Φ刂な滴种级联网络结构在P300拼写器和RSVP范式之间拥有更好的性能,具有精彩的鲁棒性!
图注1:事务相关电位EEG信号剖析图
图注2: 基于级联式xDAWN和EEGNet的检测框架
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