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Noise enhanced array signal detection in P300 speller paradigm using ICA-based subspace projections

机译:使用基于ICA的子空间投影在P300拼写范例中增强噪声的阵列信号检测

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摘要

This paper explores how noise can improve prediction accuracy of the Event-Related Potential (ERP) based on P300 signals. We propose an array of ICA-Based P300 processing systems with additive white Gaussian noise. The array system attains maximum accuracy when noise intensity is not zero and thus the system shows the stochastic resonance effect. The prediction accuracy increases as the number of stages of the array increases. Experimental results show that increasing the array size with the proper amount of noise can improve the accuracy of the original P300 signal detection using ICA-based subspace projection technique.
机译:本文探讨了噪声如何提高基于P300信号的事件相关电位(ERP)的预测精度。我们提出了一系列具有加性高斯白噪声的基于ICA的P300处理系统。当噪声强度不为零时,阵列系统达到最大精度,因此系统显示出随机共振效应。预测精度随着阵列级数的增加而增加。实验结果表明,以适当的噪声量增加阵列大小可以提高使用基于ICA的子空间投影技术的原始P300信号检测的准确性。

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