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Classifier-based latency estimation: a novel way to estimate and predict BCI accuracy

机译:基于分类器延时估计:一种新颖的方式来估计和预测精度BCI

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摘要

ObjectiveBrain-computer interfaces (BCIs) that detect event-related potentials (ERPs) rely on classification schemes that are vulnerable to latency jitter, a phenomenon known to occur with ERPs such as the P300 response. The objective of this work was to investigate the role that latency jitter plays in BCI classification.
机译:用于检测事件相关电位(ERP)的Objective-Brain计算机接口(BCI)依赖于易受潜伏期抖动影响的分类方案,这是ERP已知的现象,例如P300响应。这项工作的目的是调查延迟抖动在BCI分类中的作用。

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