脑机接口(BCI)为大脑和外部设备之间提供了一个直接通信通道。基于稳态视觉诱发电位的脑机接口(SSVEPBCI)因其高信息传输率而受到越来越多的关注。任务相关成分分析法(TRCA)是一种最新的单独校准 SSVEPBCI 的方法。然而,在 TRCA 中,从每个刺激中学习到的空间滤波器可能是冗余的,时间信息没有得到充分利用。针对这一问题,本文提出了一种新方法,即任务判别成分分析法(TDCA),以进一步提高单独校准的 SSVEPBCI 的性能。通过两个公开的基准数据集对 TDCA 的性能进行了评估,结果表明 TDCA 的性能明显优于集合 TRCA 和其他竞争方法。测试 12 名受试者的离线和在线实验进一步验证了 TDCA 的有效性。本研究为设计经过视频校准的 SSVEPBCI 解码方法提供了新的视角,并为其在高速脑拼写应用中的实现提供了启示 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「紫钺-高山仰止」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43158059/articl
2024-05-13 09:22:14 67KB python
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本文深入探讨了利用多目标粒子群算法进行选址定容优化的方法,特别关注于储能系统在其中的作用与出力分析。文章首先介绍了多目标粒子群算法的基本原理和选址定容问题的背景,接着详细阐述了如何通过该算法解决选址定容过程中的复杂问题,尤其是在考虑储能系统出力的情况下。此外,文章还提供了实际应用案例和效果评估,为读者展示了该方法的实用性和有效性。 适用人群: 本文适合电力系统规划、优化算法研究、储能技术应用等领域的学者、工程师和研究人员阅读。 使用场景: 当读者需要了解或应用多目标粒子群算法来解决选址定容问题,特别是在涉及储能系统出力分析时,本文可作为重要的参考资料。 目标: 本文旨在为读者提供一套完整的、基于多目标粒子群算法的选址定容优化方法,并通过对储能出力的深入分析,帮助读者更好地理解储能系统在选址定容中的重要作用。 关键词: 多目标粒子群算法、选址定容、储能系统、出力分析
2024-04-25 09:42:08 4.32MB matlab 多目标粒子群算法
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CBDB 单价版数据集是繁体的,将主表 blog_main 进行了简体化,共计 56w 余条
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KTX(Khronos Texture)是一种纹理文件格式,旨在提高纹理加载性能并减少GPU内存占用。KTX文件使用了基于块的纹理压缩格式,例如ASTC,ETC2和S3TC,以及一些元数据来描述纹理的属性和格式。KTX文件还可以包含多个mipmap级别和多个图像面,以适应不同的显示需求。KTX文件格式是由Khronos Group制定的,Khronos Group是一个非营利性的技术联盟,致力于制定和推广开放标准和API,例如OpenGL,Vulkan和WebGL等。 KTX-Software-main一份开源的KTX压缩算法的源代码。 VS2019下编译通过
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功能如下: 1.支持同域与跨域通讯 2.传递的方法参数支持字符串,JSON,数组等。
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实现单载波系统仿真,采用频域均衡方式,代码运行结果良好
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量子主成分分析,适合于学习量子机器学习算法入门
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2023-04-03 18:52:17 176.14MB C++
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