Motor imagery BCI classification based on novel two-dimensional modelling in empirical wavelet transform
Brain complexity and non-stationary nature of electroencephalography (EEG) signal make considerable challenges for the accurate identification of different motor-imagery (MI) tasks in brain–computer interface (BCI). In the proposed Letter, a novel framework is proposed for the automated accurate cla...
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| Veröffentlicht in: | Electronics letters Jg. 56; H. 25; S. 1367 - 1369 |
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| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
The Institution of Engineering and Technology
10.12.2020
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0013-5194, 1350-911X, 1350-911X |
| Online-Zugang: | Volltext |
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