我们使用顺序分析和空间置换熵来区分眼睛睁开和闭眼的静息脑状态。为此,我们分析了来自109名健康受试者的64个电极记录的脑电图数据,在两个一分钟的基线运行下:一只眼睛睁开,另一个闭着眼睛。我们使用空间序数分析来区分这些状态,其中评估了置换熵,考虑到每次时电极的空间分布。我们分析了仅考虑Alpha波段频率(8 - 12 Hz)的原始和后处理数据,这对于大脑中的静息状态很重要。我们得出的结论是,空间序数分析捕获了有关不同电极中时间序列之间相关性的信息。这允许在原始数据和过滤数据中闭上眼睛和眼睛打开静止状态。过滤数据仅放大状态之间的区别。重要的是,我们的方法不需要EEG信号预处理,这对于实时应用来说是一个优势,例如大脑计算机接口。
每个电极都使用彩色线或引线连接到计算机。电极拾取由您的大脑活动引起的电荷,计算机以波浪线的形式记录。您的技术可能会要求您执行特定的任务以产生不同的脑电波。可能会要求您快速呼吸,在特定的时间睁开和闭上眼睛,或者观看明亮的闪烁的光线。
驾驶员疲劳是事故的主要原因之一。这增加了对车辆中驾驶员疲劳检测机制的需求,以减少事故期间的人员和车辆损失。在提出的方案中,我们从安装在车辆内的摄像头拍摄视频。从拍摄的视频中,我们使用 Viola-Jones 算法定位眼睛。一旦眼睛被定位,就会使用三种不同的技术(即平均强度、SVM 和 SIFT)将它们分类为睁开或闭合。如果发现眼睛闭了很长时间,则表示疲劳,因此会发出警报提醒驾驶员。我们的实验表明,SIFT 的表现优于平均强度和 SVM,在五个视频的数据集上实现了 97.45% 的平均准确率,每个视频的长度为两分钟。DOI:10.9781/ijimai.2017.10.002
• 颜色为彩色; • 年龄不超过 6 个月; • 高 45-50 毫米,宽 35-40 毫米(如果提交纸质申请); • 近距离展示您的头部和肩膀,以便从下巴底部到头顶(即没有头发的头顶)的脸部测量值在 32-36 毫米之间; • 展示自然的肤色和颜色 - 无闪光反射且无红眼; • 展示您自然的表情和闭合的嘴巴(即不微笑); • 具有纯色、浅色背景(例如白色、乳白色或淡蓝色); • 展示您面对并直视镜头; • 不能展示您越过一侧肩膀(肖像风格)或歪着头; • 展示您不戴帽子或头巾,除非出于宗教原因佩戴;并且 • 展示您的眼睛睁开且清晰可见,如果您经常戴眼镜,则只能戴眼镜,例如不能戴墨镜。
摘要:已经开发了各种干式脑电图 (EEG) 电极。干式 EEG 电极需要压在头皮上;因此,需要在保持低接触阻抗和保持舒适度之间进行权衡。我们提出了一种通过使用立体光刻 3D 打印机打印复杂形状的电极来解决这种权衡的方法。为了证明我们的方法的可行性,我们制作了带有弹簧的柔性手指(叉)的电极。虽然已经提出了带有柔性叉的干电极,但尚未获得合适的弹簧常数。在本研究中,我们电极的弹簧常数是根据电极和头皮之间的接触模型确定的。发现电极的机械性能和再现性足够。最后,我们测量了参与者使用我们的电极睁开/闭上眼睛时的 alpha 波。
祈祷 牧师玛格丽特·格伦·基本 (Margaret Grun Kibben) 作了如下祈祷:神圣的上帝,当我们展望未来一周时,我们祈求您给予我们指引和力量,帮助我们完成您为我们设定的工作和责任。让我们做好行动的准备。愿我们成为您令人信服的意志的践行者。愿我们的思想不仅仅集中在选民的关切上,愿我们敞开心扉,接受您呼召我们去实现的更广阔的目标,让我们将一切努力都奉献给共同利益。赐予我们自律,当时间表、委员会会议和核心小组会议都在争夺我们的时间和注意力时,愿我们能够明智地努力使用我们的天赋、才能和精力,正如您希望我们做的那样。用您为我们设定的希望来支持我们。请睁开双眼,看看您如此丰富地提供的众多机会和可能性。那么,愿我们永不满足于我们自己的成就或人类的认可,而是愿我们在您的神圣计划中找到我们的目标,我们的身份植根于只有在您身上才能找到的恩典。
祈祷 牧师玛格丽特·格伦·基本 (Margaret Grun Kibben) 作了如下祈祷:神圣的上帝,当我们展望未来一周时,我们祈求您给予我们指引和力量,帮助我们完成您为我们设定的工作和责任。让我们做好行动的准备。愿我们成为您令人信服的意志的践行者。愿我们的思想不仅仅集中在选民的关切上,愿我们敞开心扉,接受您呼召我们去实现的更广阔的目标,让我们将一切努力都奉献给共同利益。赐予我们自律,当时间表、委员会会议和核心小组会议都在争夺我们的时间和注意力时,愿我们能够明智地努力使用我们的天赋、才能和精力,正如您希望我们做的那样。用您为我们设定的希望来支持我们。请睁开双眼,看看您如此丰富地提供的众多机会和可能性。那么,愿我们永不满足于我们自己的成就或人类的认可,而是愿我们在您的神圣计划中找到我们的目标,我们的身份植根于只有在您身上才能找到的恩典。
新生儿的大脑具有对环境作出反应并在没有任何先前经验的情况下产生协调输出的非凡能力。啮齿类幼崽在两周大之前不会睁开眼睛,然而,动物大脑视觉通路中的神经回路在更早的时候就准备好并开始连接。在眼睛睁开之前,大脑网络在强大的发育机制的驱动下经历了大量的组织、调整和协调。然而,如果没有来自眼睛的外部输入,其他来源会产生神经活动来指导神经元的连接过程。由马克斯普林斯理工学院脑研究中心研究组组长 Julijana Gjorgjieva 领导的国际科学家团队描述了两种自发神经活动来源,它们在小鼠视觉系统的发育中起着至关重要的作用。为了了解自发活动如何连接发育中的视觉系统,Gjorgjieva 和同事设计了一个计算网络模型。“在我们的模型中,丘脑神经元最初与皮质神经元建立弱且不精确的突触连接,就像在未成熟的视觉系统中一样。
词汇表 主动睡眠 REM 睡眠的几个替代名称之一,另外还有异相睡眠、不同步睡眠等。尽管有些人限制将其用于发育中的动物,但也有人更喜欢将其更普遍地用作对这种状态的更客观的描述。 晚成性 出生时处于相对未成熟状态的动物。这样的后代通常出生时没有毛皮或绒毛,眼睛被封住,相对不动,依靠母亲的照料来获得营养、温暖和保护。狗、老鼠和鹰就是晚成性物种的例子。 肌阵挛性抽搐 四肢和其他附属物(例如,胡须、眼睛)的短暂、抽搐性运动,主要发生在 REM 睡眠期间。它们是由骨骼肌激活产生的。 早熟性 出生时处于相对成熟状态的动物。此类后代通常出生时身上有毛皮或绒毛,眼睛睁开,相对灵活,不像晚成性物种那样依赖母体提供营养、温暖和保护。绵羊、马和鸭子就是早熟物种的例子。安静睡眠 非快速眼动睡眠的几种替代名称之一,还有慢波睡眠、同步睡眠等。虽然有些人将其限制用于发育中的动物,但其他人更喜欢将其更广泛地用作对这种状态的更客观的描述。