MANN+hUMMEL Gmbh MANN+hUMMEL USA, INC. MarkIV Automotive MathWorks MathWorks MB-technology NA LLC Mentor Graphics Meridian Automotive Systems Metaldyne Corporation Michelin North America Inc. 密歇根经济发展公司 Millerschin Group 三菱电机汽车美国公司 Mollertech LLC 摩托罗拉 - 汽车 MSC Software MTS Systems Corporation Navistar, Inc. Neaton Auto Products Manufacturing Inc. NhK International Corp. 日产汽车公司 日产北美公司 日产技术中心北美公司 Nissin Brake Ohio Inc. 北美照明 NSK Americas NTN Bearing Corporation of America OESA OMMC(俄亥俄模块制造有限公司)
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此预印本版的版权持有人于2025年2月11日发布。 https://doi.org/10.1101/2025.02.11.637618 doi:Biorxiv Preprint
神经工程的最新进展表明,通过长期植入的微电极阵列从受试者的前额叶皮层(PFC)收集的局部田间电位(LFP)信号是用于设计鲁棒和弹性大脑 - 计算机接口(BCIS)[1-4]的峰值计数记录的可靠替代方法。非参数回归的理论已证明对基于LFP的解码器的成功至关重要。如[4,5]所述,非参数回归在LFPS中的应用导致基于著名的Pinsker定理的基于复杂的基于频谱的特征提取技术的发展。与流行的特征提取方法相反,例如基于常规的功率谱密度(PSD)的解码器[6]或基于试验的空间协方差矩阵[7,8]的解码器,仅考虑了LFP信号振幅中存储的信息,Pinsker的特征