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文檔簡介
1、生物體主要通過產(chǎn)生神經(jīng)脈沖信號來傳遞信息,其中,運動皮層的神經(jīng)信號包含大量對應(yīng)的運動信息,尤其受到研究者的關(guān)注。隨著神經(jīng)科學(xué)與電子科學(xué)的發(fā)展,研究者可以通過植入微電極陣列的方法從運動皮層提取出神經(jīng)信號,并使用一些數(shù)學(xué)方法來研究神經(jīng)信號,從中解析出運動信息,并通過神經(jīng)接口轉(zhuǎn)化為指令來控制假肢的運動,達到幫助殘疾人恢復(fù)運動功能的目的。通過分析神經(jīng)信號而得到運動信息過程叫做神經(jīng)解碼。通過分析和處理從猴子的初級運動皮層提取的神經(jīng)信號,分別對猴子
2、進行抓握運動中的運動變量和運動軌跡進行了預(yù)測和跟蹤,進而對神經(jīng)解碼機制進行了研究。
主要使用了SVM、KNN和ELM等多種模式識別的方法對猴子手部的運動方向和角度進行了預(yù)測。對角度和方向的預(yù)測結(jié)果有著類似的規(guī)律,預(yù)測的平均準確率隨著預(yù)測中所使用神經(jīng)元個數(shù)的增加而提高。當(dāng)使用SVM算法時,預(yù)測得到的平均準確率最高,但時間消耗也較大;而使用KNN算法的速度最快,但平均準確率稍低。
論文還通過分析單個神經(jīng)元的神經(jīng)脈沖信號,
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