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基于腦機(jī)交互的人體運(yùn)動(dòng)意圖智能識(shí)別算法研究與應(yīng)用 讀者對(duì)象:本書(shū)可作為計(jì)算機(jī)、人工智能、模式識(shí)別等相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員的參考用書(shū)
本書(shū)針對(duì)于腦電信號(hào)非線(xiàn)性、幅值微弱、信噪比低等特點(diǎn)對(duì)解碼性能的影響,介紹了基于傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)與遷移學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)優(yōu)化、特征融合與特征遷移算法,主要內(nèi)容包括:基于MMD和P閾值優(yōu)化的EEG通道選擇算法;基于多重加權(quán)的EEG多模態(tài)特征融合算法;基于受限玻爾茲曼基的EEG深度多模態(tài)特征學(xué)習(xí)算法;基于殘差網(wǎng)絡(luò)的EEG多模態(tài)特征動(dòng)態(tài)融合算法;基于多特征混合融合網(wǎng)絡(luò)的EEG特征解碼算法。
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