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科学与医疗

脑机接口 / BCI

脑机接口、EEG、神经信号解码、神经假体和脑控交互。

2026-06-25 至 2026-06-25 共收录 5 信号源:q-bio.NC, eess.SP, cs.LG, cs.HC, cs.RO

1. EEG解码 3 篇

2606.25434 2026-06-25 cs.LG cs.AI 新提交 90%

Interpretable Concept-Guided Polynomial Tabular Kolmogorov-Arnold Network for EEG-Based Mild Cognitive Impairment Detection

可解释概念引导的多项式表格Kolmogorov-Arnold网络用于基于EEG的轻度认知障碍检测

Yosef Bernardus Wirian, Qiang Cheng

机构 * Computer Science Department, University of Kentucky(肯塔基大学计算机科学系) Institute for Biomedical Informatics, University of Kentucky(肯塔基大学生物医学信息学研究所)

专题命中 EEG解码 :EEG(title,title_cn);分类 cs.LG

AI总结 提出CPTabKAN模型,通过概念编码、二阶多项式交互和傅里叶参数化TabKAN分类器,在睡眠EEG数据上实现MCI检测,F1达0.9038。

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2606.20673 2026-06-25 cs.LG cs.AI cs.CV 新提交 90%

NeuroShield: A Device-Agnostic Foundation Model for EEG Authentication

NeuroShield: 一种设备无关的EEG认证基础模型

Matin Fallahi, Patricia Arias-Cabarcos, Thorsten Strufe

机构 * Karlsruhe Institute of Technology (KIT)(卡尔斯鲁厄理工学院) Joint Research Centre, European Commission(欧盟委员会联合研究中心)

专题命中 EEG解码 :EEG(title,title_cn);分类 cs.LG

AI总结 针对EEG认证中模型因采集设备差异而难以复用的问题,提出NeuroShield基础模型,采用双阶段Transformer架构从变通道、变长度EEG中学习身份判别嵌入,在三个公开数据集预训练后,微调后等错误率降低0.44-8.06个百分点,并泛化至未见过的通道布局和更长信号段。

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2606.25456 2026-06-25 cs.LG 新提交 89%

Towards Robust EEG Decoding Based on Riemannian Self-Attention

基于黎曼自注意力的鲁棒脑电解码方法

Shaocheng Jin, Tao Zhou, Rui Wang, Ziheng Chen, Xiaoqing Luo, Xiaojun Wu, Josef Kittler

机构 * School of Artificial Intelligence and Computer Science(人工智能与计算机科学学院) Jiangnan University(江南大学) Department of Information Engineering and Computer Science(信息工程与计算机科学系) University of Trento(特伦托大学) Centre for Vision, Speech and Signal Processing (CVSSP)(视觉、语音与信号处理中心) University of Surrey(萨里大学)

专题命中 EEG解码 :EEG(title,abstract);BCI(abstract,abstract_cn);brain-computer interface(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对脑电解码中信号低信噪比和现有黎曼方法依赖特定度量的局限,提出基于Bures-Wasserstein度量的黎曼自注意力网络及其可推广版本GBWAtt,在三个数据集上验证了鲁棒性和有效性。

Comments Accepted by KDD 2026

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2. 神经信号处理 1 篇

2606.25185 2026-06-25 cs.LG math-ph math.MP 新提交 57%

Neural operator-based digital twins for modeling amyloid-$β$ and tau propagation and treatment optimization in Alzheimer's disease

基于神经算子的数字孪生用于阿尔茨海默病中淀粉样蛋白-β和tau蛋白传播建模及治疗优化

Xiaofeng Xu, Tingting Dan, Zifan Zhou, Bin Li, Guorong Wu, Wenrui Hao

机构 * Pennsylvania State University(宾夕法尼亚州立大学) University of North Carolina at Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校)

专题命中 神经信号处理 :cortical(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出基于神经算子的数据驱动框架,从稀疏纵向PET数据学习反应扩散动力学,预测淀粉样蛋白-β和tau蛋白时空演化,并优化个性化治疗策略。

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3. BCI数据与评测 1 篇

2606.25400 2026-06-25 cs.AI 新提交 67%

BrainAgent: A Large Language Model-Driven Multi-Agent Framework for Autonomous Brain Signal Understanding

BrainAgent:一种大语言模型驱动的多智能体框架,用于自主脑信号理解

Yangxuan Zhou, Sha Zhao, Jiquan Wang, Shijian Li, Gang Pan

专题命中 BCI数据与评测 :BCI(abstract_cn);brain-computer interface(abstract)

AI总结 提出LLM驱动的多智能体框架BrainAgent,通过分层架构将自然语言意图转化为可执行的处理流水线,实现脑信号分析的自动化与民主化。

Comments 22 pages, 11 figures

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