验证设备在刺激过程中保持有意义的传感
发布时间:2019/5/2 12:28:13 访问次数:2011
结果:验证设备在刺激过程中保持有意义的传感
该系统的关键挑战之一是确保观测结果不代表刺激伪像或失真。 P87LPC768FN大约一半大于2.5Ⅴ单侧海马(HC)的刺激导致类似癫痫的活动放电行为的出现作为一个有用的验证信号。由于放电后出现幅度约⒛u吒ms~30u‰ms的电压信号,在刺激周期之内的时域观察到了在这之前潜在发作的癫痫活动。然而,可以通过使用频域分析观察到类似癫痫活动的证据。图8.26显示了在HC刺激开始大约7s后被认定为癫痫发作的证据。这个活动不是一个干扰刺激,因为它并不出现在所有刺激周期之内。第二个刺激波形没有诱发癫痫发作,并且在大刺激输人的情况下,它可用作对性能感知通道特征的控制。
HC区的类似癫痫活动集中在大约⒛Hz附近,此时,存在多个带外干扰刺激信号。注意,在频谱图上这些刺激信号是高Q值的固定频率;因此,它们可以容易地与真正的神经活动区分开来。然后使用这些频带通过“训练”支持向量设备来进行实时检测,以区分各种状态,包括作为输人的刺激干扰的测量。
结果:验证设备在刺激过程中保持有意义的传感
该系统的关键挑战之一是确保观测结果不代表刺激伪像或失真。 P87LPC768FN大约一半大于2.5Ⅴ单侧海马(HC)的刺激导致类似癫痫的活动放电行为的出现作为一个有用的验证信号。由于放电后出现幅度约⒛u吒ms~30u‰ms的电压信号,在刺激周期之内的时域观察到了在这之前潜在发作的癫痫活动。然而,可以通过使用频域分析观察到类似癫痫活动的证据。图8.26显示了在HC刺激开始大约7s后被认定为癫痫发作的证据。这个活动不是一个干扰刺激,因为它并不出现在所有刺激周期之内。第二个刺激波形没有诱发癫痫发作,并且在大刺激输人的情况下,它可用作对性能感知通道特征的控制。
HC区的类似癫痫活动集中在大约⒛Hz附近,此时,存在多个带外干扰刺激信号。注意,在频谱图上这些刺激信号是高Q值的固定频率;因此,它们可以容易地与真正的神经活动区分开来。然后使用这些频带通过“训练”支持向量设备来进行实时检测,以区分各种状态,包括作为输人的刺激干扰的测量。
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