Resumen:
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[ES] La interfaz cerebro-ordenador es el camino para conectar es sistema neuromuscular y el mundo
externo. El presente TFG consiste en la adquisición, procesado y clasificación de señales de
electroencefalograma (EEG) ...[+]
[ES] La interfaz cerebro-ordenador es el camino para conectar es sistema neuromuscular y el mundo
externo. El presente TFG consiste en la adquisición, procesado y clasificación de señales de
electroencefalograma (EEG) de imaginación de movimientos motores (MI). La imaginación de
movimientos motores es un estado cognitivo fruto de la representación interna de una acción
motora específica sin actividad muscular. En primer lugar, se adquieren señales de EEG
multicanal de 18 sujetos diferentes mientras la imaginación de tareas afectivas y neutrales. La
tarea afectiva consiste en imaginarse apretar un cactus con la mano derecha varias veces,
sintiendo una emoción desagradable. En la condición neutral, la tarea es imaginarse apretar una
pelota normal o una pelota de masaje. Tras la adquisición de las señales de EEG se lleva a cabo
el procesamiento de estas con MATLAB y EEGLAB. Para estudiar el incremento o disminución de
la actividad neuronal se emplea la Perturbación en el Espectro Relacionada con Eventos (ERSP).
Finalmente, se extraen las características que permitan clasificar las señales mediante un
Análisis Discriminante Lineal de contracción (sLDA). Esta clasificación se hace separadamente
para cada sujeto y para evaluar su resultado se emplea la precisión.
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[EN] Brain-Computer Interfaces is an alternative pathway to connect the brain with the outside world
besides the neuro-muscular system. The current project consists of the acquisition, processing
and classification of ...[+]
[EN] Brain-Computer Interfaces is an alternative pathway to connect the brain with the outside world
besides the neuro-muscular system. The current project consists of the acquisition, processing
and classification of the signal of the motor imagery electroencephalogram (EEG). Motor
imagery is a dynamic cognitive state during which the representation of a specific motor action
is internally created without any muscular activity. First, 18 subjects are instructed to imagine
affective, and neutral motor tasks while multichannel EEG is recorded simultaneously. In the
affective MI condition, they had to imagine squeezing a cactus with their right hand several
times, eliciting an unpleasant emotion. In the neutral condition their task was to imagine
squeezing a ball. After the acquisition, the signal is processed with MATLAB and EEGLAB. To
study the increase or decrease of neural activity Event-related Spectral Perturbation (ERSP) is
calculated. Finally, the study and extraction of the features of the signal is done for the posterior
Shrinkage Linear Discriminant Analysis (sLDA) classification. The classification is done separately
for each subject and, to evaluate it, it is used the accuracy
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