SPM12是SPM8的改进版本,功能更强大,操作更方便。
SPM12是用于脑科学研究的基本工具,可以处理多种模态的医学成像数据,如fMRI、PET等。
2024/5/27 2:27:30 13.21MB SPM12
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基于matlab的EEG脑电处理工具包-eeglab,能够方便脑电处理
2024/5/25 1:02:19 30.19MB EEG eeglab matlab 脑电
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尚硅谷周阳Mysql高级思维导图脑图,非pdf版,完完整整的.mmap版本,不缺少任何的东西。
提供完整pdf文件
2024/5/23 13:43:21 28.37MB MYSQL 数据库 思维导图 SQL优化
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该数据库是通过使用商业设备对30名受试者进行实验而获得的,以部分满足博士学位的要求。
计算机科学候选人:Fernandez-FragaS.M.并由M.A.Aceves-Fernandez博士监督。
来自墨西哥克雷塔罗自治大学(UAQ)。
这些实验符合当地最高道德标准(我们大学提供的生物伦理学标准)和国际(世界卫生组织提供的文件),并由专业医师随时监督。
2024/5/22 22:04:03 37.31MB EEG 脑电
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信息系统项目管理师-项目成熟度模型、量化项目管理核心知识点思维脑图信息系统项目管理师-项目成熟度模型、量化项目管理核心知识点思维脑图信息系统项目管理师-项目成熟度模型、量化项目管理核心知识点思维脑图信息系统项目管理师-项目成熟度模型、量化项目管理核心知识点思维脑图
2024/5/21 16:39:21 1.39MB 信息系统项目管理
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脑电信号(Electroencephalograph,EEG)是脑神经细胞电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体反映,其包含了大量的生理与病理信息,并可以用许多特征量来描述其特征信号。
P300电位即受试者辨认“新异”(oddball)刺激序列中低概率的“靶刺激”时,在头皮记录到的潜伏期约为300ms的最大晚期正性波,是事件相关电位(Event-RelatedPotential,ERP)中应用最广、与认知功能关系最为密切的成分。
脑机接口(BCI)是一种不依赖于外周神经和肌肉等常规输出通道的信息交流系统。
P300是神经系统接受特定模式下的视觉刺激所产生的特定电活动,适合于脑机接口应用。
本文针对P300脑电信号的特点,即诱发电位中的P300成分通常是在新异刺激模型中对不同刺激进行辨别、分类、判断时产生的,所以采用视觉“Oddball”范式诱发事件相关电位,然后采用EGI64导脑电系统采集原始脑电信号,再用Net-Station软件对原始数据进行预处理,预处理步骤包括滤波(Filter)、数据分段(Segmentation)、人工伪迹检测(ArtifactDetection)、坏通道替换(BadChannelReplacement)、叠加平均(Averaging)、参考点转换(AverageReferencing)、基线校正(BaselineCorrection)等,最后采用功率谱分析与相关系数矩阵相结合的方法选取恰当的电极,确定少量活跃电极分布在头顶位置,活跃电极主要集中在后脑区域,为脑机接口应用产品的开发奠定理论基础。
2024/5/17 0:11:15 4.6MB 脑电信号
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根据给定的一段脑电信号,对原信号进行时域和频域分析,并绘制时域波形图和频谱图。
制作GUI界面。
2024/5/11 11:41:33 564KB MATLAB 脑电信号 滤波处理
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利用matlab工具软件对脑电信号处理,有代码实例,简单易懂,能让你短时间内熟悉matlab对脑电信号分析。
2024/5/3 21:35:56 3KB matlab 脑电信号 EEG 示例代码
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用matlab对人脑的分割,解压包已包含图像和程序。
弄明白后自己还可以修改。
2024/4/24 22:18:52 38KB matlab 图像分割
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一般的空间模式(CSP)是一种在脑-机接口(BCIs)背景下对脑电图(EEG)信号进行分类的流行算法。
本文介绍了一种小样本环境中CSP的正则化和聚合技术。
常规算法基于基于样本的协方差矩阵估计。
因此,如果训练样本的数量很少,其性能就会下降。
为了解决这一问题,提出了一种正则化的CSP(R-CSP)算法,该算法通过两个参数对协变矩阵估计进行正则化,从而降低估计方差,同时减小估计偏差。
为了解决正则化参数确定的问题,进一步提出了聚合(R-CSP-A)的R-CSP,并将一些R-CSP聚合在一起,给出了一个基于集合的解决方案。
提出了一种基于BCI竞争三种竞争算法的数据集IVa的算法。
实验表明,在SSS(小样本环境)中,R-CSP-A的平均分类性能明显优于其他方法。
2024/4/24 0:29:52 1.73MB 脑机接口 脑电信号分类
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡