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A novel channel selection method for optimal classification in different motor imagery BCI paradigms

机译:一种新的运动图像BCI范式中最优分类的通道选择方法

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摘要

BackgroundFor sensorimotor rhythms based brain-computer interface (BCI) systems, classification of different motor imageries (MIs) remains a crucial problem. An important aspect is how many scalp electrodes (channels) should be used in order to reach optimal performance classifying motor imaginations. While the previous researches on channel selection mainly focus on MI tasks paradigms without feedback, the present work aims to investigate the optimal channel selection in MI tasks paradigms with real-time feedback (two-class control and four-class control paradigms).
机译:背景技术对于基于感觉运动节律的脑计算机接口(BCI)系统,不同运动图像(MI)的分类仍然是一个关键问题。重要的方面是应使用多少头皮电极(通道)以达到对运动想象力进行分类的最佳性能。尽管先前对通道选择的研究主要集中在没有反馈的MI任务范式上,但本工作旨在研究具有实时反馈(两类控制和四类控制范式)的MI任务范式的最佳通道选择。

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