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Regression-based estimation of ERP waveforms: I. The rERP framework

机译:基于回归的ERP波形估计:I. rERP框架

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摘要

ERP averaging is an extraordinarily successful method, but can only be applied to a limited range of experimental designs. We introduce the regression-based rERP framework, which extends ERP averaging to handle arbitrary combinations of categorical and continuous covariates, partial confounding, non-linear effects, and overlapping responses to distinct events, all within a single unified system. rERPs enable a richer variety of paradigms (including high-N naturalistic designs) while preserving the advantages of traditional ERPs.This article provides an accessible introduction to what rERPs are, why they are useful, how they are computed, and when we should expect them to be effective, particularly in cases of partial confounding. A companion article discusses how non-linear effects and overlap correction can be handled within this framework, as well as practical considerations around baselining, filtering, statistical testing, and artifact rejection. Free software implementing these techniques is available.
机译:ERP平均是一种非常成功的方法,但只能应用于有限范围的实验设计。我们引入了基于回归的rERP框架,该框架扩展了ERP平均,以处理分类和连续协变量的任意组合,部分混杂,非线性影响以及对不同事件的重叠响应,所有这些都在一个统一的系统中实现。 rERP在保留传统ERP的优势的同时,提供了更多的范式(包括高N自然设计)。本文提供了有关rERP的含义,用途,计算方式以及何时可预期的易于理解的介绍。有效,尤其是在部分混杂的情况下。随附的文章讨论了如何在此框架内处理非线性效应和重叠校正,以及围绕基线,过滤,统计测试和伪影剔除的实际考虑。提供了实现这些技术的免费软件。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(52),2
  • 年度 -1
  • 页码 157–168
  • 总页数 26
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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