农业是许多发展中经济体的关键部门,但作为一种职业,它面临着严重的认知问题。从历史上看,农业吸收了大量非熟练工人,并在为贫困线以下的家庭提供粮食安全方面发挥了关键作用。研究人员指出,自给性农业是“发展中国家最大的就业来源,在必要的支持下,它可以提供一种可持续的、高效的替代方案,以取代大规模、资本密集型、取代劳动力的企业化农业的扩张”(White,2012 年,第 9 页)。虽然这是事实,但它对下一代农民几乎没有吸引力。事实上,证据似乎表明趋势相反。再加上农村青年之间的技能差距(Gupta & Dharap,2022 年;Behera & Gaur,2022 年;Anbuthambi & Chandrasekaran,2017 年;Srivastava、Iqbal & Aamir,2016 年),农业产量长期不可预测,气候变化引起的不确定性威胁迫在眉睫(Mutengwa et al.,2023 年;Khalfaoui et al.,2024 年;Aragón et al.,2021 年;Malhi et al.,2021 年;Nelson et al.,2013 年),缺乏功能性农村基础设施(Shamdasani,2021 年;Lagakos,2020 年;Asher & Novosad,2020 年),以及农田权利有限(Rana & Bisht,2023 年;Zulu et al.,2021 年;White, 2020 年;Chipato 等人,2020 年),年轻人对规划农业领域的未来越来越谨慎。
1 IV 设计理论专业选修课 AR204201AR Sayon Pramanik 先生,助理教授 Nil 23 CPI >8.0 2 IV 建筑艺术专业选修课 AR204202AR Abir Bandyopadhyay 博士。教授 无 23 CPI >8.0 3 VI 抗震建筑 开放 选修 AR206301AR Debashis Sanyal 博士,教授 无 45 CPI >8.0 4 VI 通用设计 开放 选修 AR206302AR Shruti Sharad Nagdeve 博士,助理教授 无 45 CPI >8.0 5 VI 灾害管理与减灾系统 开放 选修 AR206303AR Kabita Biswas Sharma 女士,助理教授 无 45 CPI >8.0 6 X 物理规划、理论和技术 专业 选修 AR210201AR Vivek Agnihotri 博士,助理教授 无 35 CPI >8.0 7 X 人类住区与空间组织 专业 选修 AR210203AR Sayon Pramanik 先生,助理教授 无 35 CPI >8.0 8 X 远程传感和 GIS 基础 专业选修课 AR210204AR Vivek Agnihotri 博士,助理教授 无 35 CPI >8.0 9 X 建筑认证和评级系统 专业选修课 AR210205AR Devanshi Gaur 女士,助理教授 无 35 CPI >8.0 10 X 建筑经济学和社会学 专业选修课 AR210206AR Sachin Sahu 先生,助理教授 无 35 CPI >8.0
磁性生物传感和肌肉骨骼修复。jeet Kumar Gaur,机械工程系,IISC班加罗尔,2024年11月21日,上午11:00,会议室:我@IISC摘要的开发用于肌肉骨骼修复的高级纳米复合材料代表了生物医学工程的重大飞跃。这些纳米复合材料利用水凝胶和羟基磷灰石(HAP)的特性来应对组织修复和再生的关键挑战。水凝胶具有高生物相容性和水含量,可为各种应用(包括软骨修复)提供灵活性和适应性。同样,HAP复合材料由于与天然骨矿物质的相似性而获得了骨骼替代的牵引力。将纳米颗粒整合到这些材料中可以显着增强其机械性能,生物活性和整体肌肉骨骼修复的有效性。水凝胶是由于其三维网络而以其生物相容性和高水位容量而闻名的柔性聚合物。这些水凝胶可以通过使用各种单体和交联器来增强其性能来修饰。研究探索了将水凝胶与纳米颗粒(例如磁性颗粒)融合在一起,以创建磁性生物传感和药物输送中的二凝胶。将碳纳米管(CNT)掺入带有镍纳米颗粒的聚丙烯酰胺(PAM)水凝胶中,可显着提高磁敏感性,强度和耐磨性。cnts将磁矩提高了85%,磁性增强,并且由于其与镍纳米颗粒的润滑性和协同作用,使磨损降低了40%。但是,传统的PAM水凝胶在机械强度和抗穿刺性方面面临挑战。为了解决这个问题,使用氧化钛(TiO2)和CNT分别和组合来提高PAM水凝胶的强度。PAM-TIO2-CNT复合材料表现出增强的抗压强度,弹性模量和刺激性。它还表现出自我修复的特性,生物活性和高细胞相容性,细胞活力约为99%。此外,为骨科应用开发了羟基磷灰石(HAP)复合涂料。制造了三个HAP复合材料(HAP + CNT,HAP + GRO和HAP + HBN),并以耐磨性,机械强度,亲水性和细胞毒性为特征。在其中,HAP + HBN复合材料表现出骨植入物的最佳特性,由于HBN的协同作用,具有提高的耐磨性,机械强度和亲水性。总体而言,将CNT和TIO2等纳米颗粒掺入水凝胶和HAP复合材料中代表了生物医学应用的材料特性的显着进步,包括软骨修复和骨骼植入物。这些肌肉骨骼修复纳米复合材料提供了增强的性能和耐用性,为改善组织再生和骨科修复的临床结果铺平了道路。关于扬声器Jeet Kumar Gaur是一名综合博士生,在IISC机械工程部的M S BOBJI(FM)实验室工作。用于表征的各种技术从从VSM获得的磁性磁滞图(振动样品磁力测定法)上磨损速率计算。在他的博士学位工作中,他与碱基合成并研究了纳米复合材料,作为有机聚合物(聚丙烯酰胺)和陶瓷(羟基磷灰石),用于磁性生物传感和肌肉骨骼修复应用。虽然聚丙烯酰胺纳米复合材料可用于软组织(例如软骨)替代品,但基于羟基磷灰石的纳米复合材料对于诸如骨置换涂料材料之类的硬组织可行。
JUIT是由喜马al尔邦政府的联合愿景和Jaypee Group Group Shri Jai Prakash Gaur的创始人主席。国家政府以租赁提供土地。和大学是由法案编号2002年第14届政府宪报通知。 喜马al尔邦,日期为2002年5月23日。 大学赠款委员会根据《教资法案》第2(f)条获得了其批准。 Juit被NAAC认可为A+等级。 Juit也是印度大学协会(AIU)的成员。 Juit的学术活动从2002年7月开始,目前提供本科生。 技术。 生物信息学,生物技术,土木工程,土木工程,计算机应用,计算机科学与工程,电子与通信工程,电子与计算机工程与信息技术的学位课程。 除了B以外B. 技术。 课程,大学目前正在提供M.Tech。 在结构工程,建筑管理和环境工程,计算机科学和工程,计算机科学和工程,计算机科学和工程方面具有专业领域的土木工程,土木工程,具有信息安全和数据科学,电子和通信工程,电子和通信工程专业,具有专业化的物联网,电子,电子技术和计算机工程专业的专业化。 BBA和B.Sc。 数学和硕士学位 也提供了物理,生物技术和微生物学。2002年第14届政府宪报通知。喜马al尔邦,日期为2002年5月23日。大学赠款委员会根据《教资法案》第2(f)条获得了其批准。Juit被NAAC认可为A+等级。Juit也是印度大学协会(AIU)的成员。Juit的学术活动从2002年7月开始,目前提供本科生。技术。生物信息学,生物技术,土木工程,土木工程,计算机应用,计算机科学与工程,电子与通信工程,电子与计算机工程与信息技术的学位课程。除了B以外B.技术。课程,大学目前正在提供M.Tech。在结构工程,建筑管理和环境工程,计算机科学和工程,计算机科学和工程,计算机科学和工程方面具有专业领域的土木工程,土木工程,具有信息安全和数据科学,电子和通信工程,电子和通信工程专业,具有专业化的物联网,电子,电子技术和计算机工程专业的专业化。BBA和B.Sc。 数学和硕士学位 也提供了物理,生物技术和微生物学。BBA和B.Sc。数学和硕士学位也提供了物理,生物技术和微生物学。Ph.D.计划在生物技术,生物信息学,土木工程,计算机科学和工程,电子与通信工程,人文和社会科学,数学,物理和材料科学方面提供。Ph.D.计划在生物技术,生物信息学,土木工程,计算机科学和工程,电子与通信工程,人文和社会科学,数学,物理和材料科学方面提供。
教授Bodh Raj Mehta(副校长),主席 Prof. SC Saxena 教授,副校长 Shri Manu Bhaskar Gaur,JUIT-Waknaghat 首席执行官Manoj Mishra,印度理工学院鲁尔基分校,外部成员Brahmjeet Singh 博士,NIT,Kurukshetra,外部成员AK Tyagi,IGCAR,Kalpakkam,外部成员 Brig Jawahar Singh(已退休),高级总经理行政人员,Sector-128 Brig Sanjay Dawar(已退休),主管安置和学生福利主任Vikas Saxena 教授,主任JBS 主任 Anubha Vashist 教授Pammi Gauba,I 学院院长(A&R)兼生物技术主管Shweta Srivastava 教授,A&R 学院 II 院长兼 ECE 主管Monika Suri,HSS 院长兼系主任Arti Noor 教授,学术院长(J128) Alka Tripathi 教授,数学系主任Sandeep Kr Singh 教授,计算机科学系主任S. Krishna Sundari,生物技术教授Krishna Asawa 教授,CSE 教授Jitendra Mohan 教授,欧洲经委会教授Manish Kumar Thakur,CSE/IT 教授Sajaivir Singh 教授,欧洲经委会教授RK Misra 教授,JBS 教授BP Chamola 教授,数学教授SP Purohit 教授,PMSE 教授RK Dwivedi,PMSE 教授Mukta Mani 博士,HSS 教授Monali Bhattacharya 博士,HSS Satyendra Kumar 博士,欧洲经委会Amit Verma 博士,PMSE Prakash Kumar 博士,CSE/IT Shalini Mani 博士,生物技术S Suresh 博士,JBS Amba Agarwal 博士,HSS Dinesh Tripathi 博士,PMSE Pankaj Kumar Yadav,ECE Col (Dr) Sharad Rastogi,注册官 Shri Sanjiv Puri - 首席财务官
本文的初稿之前以“实时经济学:使用私营部门数据跟踪 COVID-19 对人们、企业和社区影响的新平台”为题发布。我们感谢 Gabriel Chodorow-Reich、Jason Furman、Xavier Jaravel、Lawrence Katz、Emmanuel Saez、Ludwig Straub 和 Danny Yagan 提出的有益评论。我们还要感谢为《经济追踪》提供基础数据的企业合作伙伴,截至本版本,这些合作伙伴包括:Affinity Solutions(尤其是 Atul Chadha 和 Arun Rajagopal)、Burning Glass(尤其是 Anton Libsch 和 Bledi Taska)、Earnin(尤其是 Arun Natesan 和 Ram Palaniappan)、Homebase(尤其是 Ray Sandza 和 Andrew Vogeley)、Intuit(尤其是 Christina Foo 和 Krithika Swaminathan)、Womply(尤其是 Toby Scammell 和 Ryan Thorpe)和 Zearn(尤其是 Billy McRae 和 Shalinee Sharma)。我们非常感谢盖茨基金会的 Ryan Rippel 对启动该项目的支持,以及 Gregory Bruich 的早期对话,这些对话帮助激发了这项工作。这项工作由陈-扎克伯格倡议、比尔和梅琳达盖茨基金会、Overdeck 家族基金会以及 Andrew 和 Melora Balson 资助。该项目已获得哈佛大学 IRB 20-0586 的批准。 †Opportunity Insights 经济追踪团队由 Matthew Bell、Gregory Bruich、Tina Chelidze、Lucas Chu、Westley Cineus、Sebi Devlin-Foltz、Michael Droste、Shannon Felton Spence、Dhruv Gaur、Federico Gonzalez、Rayshauna Gray、Abby Hiller、Matthew Jacob、Tyler Jacobson、Margaret Kallus、Laura Kincaide、Cailtin Kupsc、Sarah LaBauve、Maddie Marino、Kai Matheson、Kate Musen、Danny Onorato、Sarah Oppenheimer、Trina Ott、Lynn Overmann、Max Pienkny、Jeremiah Prince、Daniel Reuter、Peter Ruhm、Emanuel Schertz、Kamelia Stavreva、James Stratton、Elizabeth Thach、Nicolaj Thor、Amanda Wahlers、Kristen Watkins、Alanna Williams、David Williams、Chase Williamson、Shady Yassin 和 Ruby Zhang 组成。
发布。 2022; 352:1024–1047(影响因子 11.6)8. Padakanti Sandeep Chary、Naveen Rajana、Valamla Bhavana、Geetanjali、Hoshiyar Singh、Chandraiah Godugu、Santosh K Guru、Shashi Bala Singh、Neelesh Kumar Mehra。稳定化聚合物混合胶束的设计、制造和评估以实现癌症治疗的有效管理。药物研究。 2022 正在印刷。 (影响因子 4.67)。 9. Padmashri Naren、Anjali Cholkar、Suchita Kamble、Sabiya Khan、Srivastava S、Jitender Madan、Neelesh Kumar Mehra、Vinod Tiwari、Dharmendra Khatri。帕金森病的病理和治疗进展:线粒体的相互作用。 J 阿尔茨海默病。 2022 年。印刷中影响因子 4.27。 10. Kanan Panchal、Sumeet Katke、Sanat Kumar Dash、Ankit Gaur、Aishwarya Shinde、Nithun Saha、Neelesh Kumar Mehra、Akash Chaurasiya。复杂注射产品的不断拓展:开发和监管考虑。药物输送和转化研究。 2022 14;1-40。 doi: 10.1007/s13346-022-01223-5。 (影响因子 5.671)。 11. Ankaj Kumar、Valamla Bhavana、Thakor P、Padakanti Sandeep Chary、Naveen Rajana、Neelesh Kumar Mehra*。局部应用纳米晶体负载水凝胶的开发和评估。 J药物输送科学技术。 2022 74:103503(影响因子 5.062)12. Deepa Nakmode、Valamla Bhavana、Pradip Thakor、Jitender Madan、Pankaj Kumar Singh、Shashi Bala Singh、Jessica M. Rosenholm、Kuldeep K. Bansal、Neelesh Kumar Mehra*。脂质产品开发中脂质辅料的基本方面。药剂学。 2022; 14 (831) 1-28(影响因子 6.525)13. Sharma R、Kuche K、Thakor P、Bhavana V、Srivastava S、Mehra NK、Jain S. 硫酸软骨素:用于生物制药目的和组织工程的新兴生物材料。碳水化合物聚合物。 2022; 286:119305(影响因子10.723)。 14. Valamla B、Thakor P、Phuse R、Dalvi M、Kharat P、Kumar A、Panwar D、Singh SB、Giorgia P、Mehra NK*。设计药物输送系统以克服阴道
我们感谢提供用于构建本文所建立的公共数据库的基础数据的企业合作伙伴:Affinity Solutions(特别是 Atul Chadha 和 Arun Rajagopal)、Lightcast(Anton Libsch 和 Bledi Taska)、CoinOut(Jeff Witten)、Earnin(Arun Natesan 和 Ram Palaniappan)、Homebase(Ray Sandza 和 Andrew Vogeley)、Intuit(Christina Foo 和 Krithika Swaminathan)、Kronos(David Gilbertson)、Paychex(Mike Nichols 和 Shadi Sifain)、Womply(Derek Doel 和 Ryan Thorpe)以及 Zearn(Billy McRae 和 Shalinee Sharma)。我们非常感谢 Nathaniel Hendren,他与我们合作推出了数据库的初始版本,并帮助在 2020 年春季对本文初稿进行了初步分析。我们还要感谢盖茨基金会的 Ryan Rippel 对启动该项目的支持,以及 Gregory Bruich 的早期对话,这些对话帮助激发了这项工作。我们感谢 David Autor、Gabriel Chodorow-Reich、Haley O'Donnell、Emmanuel Farhi、Jason Furman、Steven Hamilton、Erik Hurst、Xavier Jaravel、Lawrence Katz、Fabian Lange、Emmanuel Saez、Ludwig Straub、Danny Yagan 以及众多研讨会参与者的有益评论。这项工作由陈-扎克伯格倡议、比尔和梅琳达盖茨基金会、Overdeck 家族基金会以及 Andrew 和 Melora Balson 资助。该项目已获得哈佛大学 IRB 20-0586 的批准。截至 2023 年 4 月,Opportunity Insights 经济追踪团队的成员包括 Hamidah Alatas、Camille Baker、Harvey Barnhard、Matt Bell、Gregory Bruich、Tina Chelidze、Lucas Chu、Westley Cineus、Sebi Devlin-Foltz、Michael Droste、Dhruv Gaur、Federico Gonzalez、Rayshauna Gray、Abigail Hiller、Matthew Jacob、Tyler Jacobson、Margaret Kallus、Fiona Kastel、Laura Kincaide、Cailtin Kupsc、Sarah LaBauve、Lucía Lamas、Maddie Marino、Kai Matheson、Jared Miller、Christian Mott、Kate Musen、Danny Onorato、Sarah Oppenheimer、Trina Ott、Lynn Overmann、Max Pienkny、Jeremiah Prince、Sebastian Puerta、Daniel Reuter、Peter Ruhm、Tom Rutter、Emanuel Schertz、Shannon Felton Spence、 Krista Stapleford、Kamelia Stavreva、Ceci Steyn、James Stratton、Clare Suter、Elizabeth Thach、Nicolaj Thor、Amanda Wahlers、Kristen Watkins、Alanna Williams、David Williams、Chase Williamson、Shady Yassin、Ruby Zhang 和 Austin Zheng。本文表达的观点均为作者的观点,并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
Joshua H. Stein,总检察长,Taylor H. Crabtree,北卡罗来纳州北卡罗来纳州司法部助理总检察长,北卡罗来纳州罗利,北卡罗来纳州环境质量部。 代理总法律顾问David L. Morenoff,罗伯特·H·所罗门(Robert H. Solomon),华盛顿特区联邦能源监管委员会律师,供应人。 Robert W. Ferguson,总检察长,Cindy Chang,助理总检察长,凯利·伍德(Kelly T. Xavier Becerra,总检察长,莎拉·E·莫里森(Sarah E. William Tong,吉尔·莱克多尼亚(Jill Lacedonia)总检察长,康涅狄格州哈特福德(Hartford)康涅狄格州康涅狄格州康涅狄格州康涅狄格州法院法院总检察长的助理总检察长,康涅狄格州的法庭状态。 Aaron M. Frey,总检察长,Scott Boak,缅因州奥古斯塔缅因州缅因州总检察长的助理总检察长,缅因州法庭。 DANA NESSEL,司法部长,法德瓦·哈莫德(Fadwa Hammoud),密歇根州兰辛(Lansing)的密歇根州司法部长办公室,密歇根州兰辛(Michigan)的法庭上密歇根州。 明尼苏达州圣保罗的明尼苏达州司法部长办公室的总检察长,彼得·N·苏尔多(Peter N. Snohomish县,华盛顿,南羽毛水和动力局和尤巴水局。Joshua H. Stein,总检察长,Taylor H. Crabtree,北卡罗来纳州北卡罗来纳州司法部助理总检察长,北卡罗来纳州罗利,北卡罗来纳州环境质量部。代理总法律顾问David L. Morenoff,罗伯特·H·所罗门(Robert H. Solomon),华盛顿特区联邦能源监管委员会律师,供应人。 Robert W. Ferguson,总检察长,Cindy Chang,助理总检察长,凯利·伍德(Kelly T. Xavier Becerra,总检察长,莎拉·E·莫里森(Sarah E. William Tong,吉尔·莱克多尼亚(Jill Lacedonia)总检察长,康涅狄格州哈特福德(Hartford)康涅狄格州康涅狄格州康涅狄格州康涅狄格州法院法院总检察长的助理总检察长,康涅狄格州的法庭状态。 Aaron M. Frey,总检察长,Scott Boak,缅因州奥古斯塔缅因州缅因州总检察长的助理总检察长,缅因州法庭。 DANA NESSEL,司法部长,法德瓦·哈莫德(Fadwa Hammoud),密歇根州兰辛(Lansing)的密歇根州司法部长办公室,密歇根州兰辛(Michigan)的法庭上密歇根州。 明尼苏达州圣保罗的明尼苏达州司法部长办公室的总检察长,彼得·N·苏尔多(Peter N. Snohomish县,华盛顿,南羽毛水和动力局和尤巴水局。代理总法律顾问David L. Morenoff,罗伯特·H·所罗门(Robert H. Solomon),华盛顿特区联邦能源监管委员会律师,供应人。Robert W. Ferguson,总检察长,Cindy Chang,助理总检察长,凯利·伍德(Kelly T.Xavier Becerra,总检察长,莎拉·E·莫里森(Sarah E.William Tong,吉尔·莱克多尼亚(Jill Lacedonia)总检察长,康涅狄格州哈特福德(Hartford)康涅狄格州康涅狄格州康涅狄格州康涅狄格州法院法院总检察长的助理总检察长,康涅狄格州的法庭状态。Aaron M. Frey,总检察长,Scott Boak,缅因州奥古斯塔缅因州缅因州总检察长的助理总检察长,缅因州法庭。DANA NESSEL,司法部长,法德瓦·哈莫德(Fadwa Hammoud),密歇根州兰辛(Lansing)的密歇根州司法部长办公室,密歇根州兰辛(Michigan)的法庭上密歇根州。 明尼苏达州圣保罗的明尼苏达州司法部长办公室的总检察长,彼得·N·苏尔多(Peter N. Snohomish县,华盛顿,南羽毛水和动力局和尤巴水局。DANA NESSEL,司法部长,法德瓦·哈莫德(Fadwa Hammoud),密歇根州兰辛(Lansing)的密歇根州司法部长办公室,密歇根州兰辛(Michigan)的法庭上密歇根州。明尼苏达州圣保罗的明尼苏达州司法部长办公室的总检察长,彼得·N·苏尔多(Peter N.Snohomish县,华盛顿,南羽毛水和动力局和尤巴水局。Snohomish县,华盛顿,南羽毛水和动力局和尤巴水局。Gurbir S. Grewal,总检察长,克里斯蒂娜·迈尔斯(Kristina Miles),新泽西州特伦顿总检察长副检察长,新泽西州特伦顿的法院。 Ellen F. Rosenblum,总检察长,保罗·加拉汉(Paul Garrahan),俄勒冈州塞勒姆司法部的自然资源部律师,俄勒冈州俄勒冈州司法部。 托马斯·J·多诺万(Thomas J. Donovan),总检察长,劳拉·B·墨菲(Laura B. Mark R. Herring,总检察长,唐纳德·D·安德森(Donald D. Charles R. Sensiba,华盛顿特区,Andrea W. Wortzel,Richmond,Virginia,Angela J. Levin,Troutman Pepper Hamilton Sanders,LLP,旧金山,加利福尼亚州;迈克尔·A·斯威格(Michael A.Gurbir S. Grewal,总检察长,克里斯蒂娜·迈尔斯(Kristina Miles),新泽西州特伦顿总检察长副检察长,新泽西州特伦顿的法院。Ellen F. Rosenblum,总检察长,保罗·加拉汉(Paul Garrahan),俄勒冈州塞勒姆司法部的自然资源部律师,俄勒冈州俄勒冈州司法部。 托马斯·J·多诺万(Thomas J. Donovan),总检察长,劳拉·B·墨菲(Laura B. Mark R. Herring,总检察长,唐纳德·D·安德森(Donald D. Charles R. Sensiba,华盛顿特区,Andrea W. Wortzel,Richmond,Virginia,Angela J. Levin,Troutman Pepper Hamilton Sanders,LLP,旧金山,加利福尼亚州;迈克尔·A·斯威格(Michael A.Ellen F. Rosenblum,总检察长,保罗·加拉汉(Paul Garrahan),俄勒冈州塞勒姆司法部的自然资源部律师,俄勒冈州俄勒冈州司法部。托马斯·J·多诺万(Thomas J. Donovan),总检察长,劳拉·B·墨菲(Laura B.Mark R. Herring,总检察长,唐纳德·D·安德森(Donald D.Charles R. Sensiba,华盛顿特区,Andrea W. Wortzel,Richmond,Virginia,Angela J. Levin,Troutman Pepper Hamilton Sanders,LLP,旧金山,加利福尼亚州;迈克尔·A·斯威格(Michael A.Charles R. Sensiba,华盛顿特区,Andrea W. Wortzel,Richmond,Virginia,Angela J. Levin,Troutman Pepper Hamilton Sanders,LLP,旧金山,加利福尼亚州;迈克尔·A·斯威格(Michael A.
脑机接口 (BCI) 是一种新兴的交互式通信方法,通过解码大脑活动产生的信号,实现对假肢和外部设备的神经控制,以及中风后运动康复。这种最先进的技术有可能彻底改变生活的各个方面,并显着提高整体生活质量。BCI 具有广泛的应用范围,从医疗援助到人类增强(Ahmed 等人,2022 年;Altaheri 等人,2023 年)。通常,脑电图 (EEG) 信号反映大脑的电活动,并通过在头皮上放置电极阵列来非侵入式地记录。获得真实值(时间和通道)二维 EEG 信号矩阵使人与外部设备之间的直接通信成为可能(Graimann 等人,2010 年)。运动想象 (MI) 是一种思考如何移动身体的某个部位而不移动身体的活动。基于 EEG 的 MI 活动已广泛应用于车辆控制、无人机控制、环境控制、智能家居、安全和其他非医疗领域(Altaheri 等人,2023 年)。然而,解码 MI-EEG 信号仍然是一项具有挑战性的任务。在此任务中,其他生理信号(例如面部肌肉活动、眨眼和环境中的电磁干扰)会污染记录的 MI-EEG 信号并导致信噪比低(Lotte 等人,2018 年)。MI-EEG 模式的个体差异受到参与者大脑结构和功能差异的影响。此外,EEG 系统在信号通道之间表现出一定程度的相关性,这进一步使信号处理过程复杂化(Altaheri 等人,2022 年)。在对 EEG 信号进行分类和识别的传统方法中,通常依赖于领域特定知识。这导致人们更加关注开发有效的特征提取和分类技术,这主要是由于 EEG 信号固有的低信噪比( Huang et al., 2019 )。人们通常使用各种特征提取方法,包括独立成分分析( Barbati et al., 2004 ; Delorme and Makeig, 2004 ; Porcaro et al., 2015 ; Ruan et al., 2018 )、小波变换( Xu et al., 2018 )、共同空间模式( Gaur et al., 2021 )和经验模态分解( Tang et al., 2020 )。在对 EEG 信号进行预处理后,从处理后的信号中提取基本特征并输入分类器以确定输入实例的类别( Vaid et al., 2015 )。传统的特征提取方法通常涉及手工设计的特征提取器,例如滤波器组共享空间模式 (FBCSP) (Ang et al., 2008) 或黎曼协方差 (Hersche et al., 2018) 特征。Ang et al.(2012)使用滤波器组公共空间模式(FBCSP)算法来优化MI-EEG上公共空间模式(CSP)的受试者特定频带,然后采用基于互信息的最佳个体特征(MIBIF)算法和基于互信息的粗糙集约简(MIRSR)算法从信号中提取判别性的CSP特征。最后,我们使用CSP算法进行分类并获得了良好的性能。值得注意的是,所有这些步骤都非常耗时。虽然传统方法通过预处理方法提高了EEG信号的信噪比,但从不同时间戳和受试者采集的EEG信号通常