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Optimal Selection of interesting intracerebral epileptic signals by means of a multi-agents system

机译:通过多智能体系统优化选择有趣的脑内癫痫信号

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摘要

The paper presents a distributed approach for the classification and selection of the interesting epileptic signals based on a dynamical vectorial analysis method. The objective is to limit the instantaneous workload by avoiding redundant computations and ensuring a better distribution of the load. Our approach deals with the information recorded during the intracerebral exploration and it exploits a dynamic selection of the interesting information to optimize processes without curtailing the information. We associated signal processing algorithms (spectrum analysis, causality measure between signals) approved in the analysis of the epileptic signal in a multi-agent system.
机译:本文提出了一种基于动态矢量分析方法的有趣的癫痫信号分类和选择的分布式方法。目的是通过避免冗余计算并确保更好地分配负载来限制瞬时工作负载。我们的方法处理的是在脑内探索过程中记录的信息,并利用动态选择感兴趣的信息来优化流程而不会减少信息。我们关联了在多主体系统中的癫痫信号分析中认可的信号处理算法(频谱分析,信号之间的因果关系度量)。

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