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    天津大学神经工程团队提出216指令高速混合脑-机接口系统

    针对脑-机接口(Brain-computer interface, BCI)指令集有待进一步提高,以满足BCI多场景下应用需求的问题,天津大学神经工程团队设计了基于P300、运动诱发电位(motion-onset visual evoked potential, mVEP)和稳态视觉诱发电位(steady-state visual evoked potential, SSVEP)三种脑电特征的新型混合编码范式,开发了216指令高速率BCI系统,实现了快速脑-控打字应用。该研究首次突破200指令大关,在线平均信息传输速率(information transfer rate, ITR)达到300 bits/min以上,是目前国际上指令集最大的脑-机接口系统。与近五十年BCI系统相比,该系统指令集是以往研究均值(48.87)的4.4倍,平均在线ITR是以往研究均值(88.17 bits/min)的3.4倍。相关成果发表于神经工程领域TOP期刊《Journal of Neural Engineering》

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