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【2h】

Fast Robust Pattern Classification Algorithms for Real Time Neuro-Motor Prosthetic Applications

机译:实时神经电机假肢应用的快速鲁棒模式分类算法

摘要

In this paper, we give a brief review of pattern classification algorithms based on discriminant analysis. We then apply these algorithms to classify movement direction based on multivariate local field potentials recorded from a microelectrode array in the primary motor cortex of a monkey performing a reaching task. We obtain prediction accuracies between 55% and 90% using different methods which are significantly above the chance level of 12.5%.
机译:在本文中,我们简要介绍了基于判别分析的模式分类算法。然后,我们根据从猴子执行伸手任务的初级运动皮层中的微电极阵列记录的多元局部场电势,应用这些算法对运动方向进行分类。我们使用不同的方法获得了55%至90%的预测准确度,这些准确度明显高于12.5%的机会水平。

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