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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。

2026-07-31 至 2026-07-31 共收录 10 信号源:q-bio.NC, eess.SP, cs.LG, cs.HC, cs.RO

1. EEG解码 10 篇

2605.30775 2026-07-31 stat.AP stat.ML 版本更新 91%

Bayesian Classification with Probit-link Split-and-merge Gaussian Process Prior in EEG-based Brain-Computer Interfaces

基于脑电图脑机接口中Probit-link分裂合并高斯过程先验的贝叶斯分类

Yunong Wu, Jane E. Huggins, Jian Kang, Tianwen Ma

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

AI总结 提出一种基于Probit-link分裂合并高斯过程先验的贝叶斯生成模型,用于脑电图响应二元分类,实现时空特征选择并降低计算复杂度,同时保持预测精度。

Comments 32 pages, 7 figures, 2 tables

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2607.27308 2026-07-31 cs.LG q-bio.NC 新提交 90%

ZUNA1.1: A more flexible EEG foundation model for Denoising and Super-resolution

ZUNA1.1:一种更灵活的用于去噪和超分辨率的脑电图(EEG)基础模型

Christopher Warner, Jonas Mago, JR Huml, Beren Millidge

机构 * Zyphra

专题命中 EEG解码 :EEG(title,title_cn);分类 q-bio.NC、cs.LG

AI总结 研究推出3.8亿参数的EEG基础模型ZUNA1.1,其灵活性远超原模型ZUNA1,在EEG去噪与重建任务中性能达标且显著优于MNE包的球形样条插值,已以Apache 2.0许可开源发布。

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2607.27655 2026-07-31 cs.LG 新提交 90%

Evaluation Protocols and Cross-Subject Generalization in EEG Emotion Recognition

EEG情绪识别中的评估协议与跨被试泛化

Hanting Suo, Yuwen Li

机构 * Southeast University(东南大学)

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

AI总结 本文以DGCNN在SEED、SEED-IV上的实验为例,分离EEG情绪识别的评估要素,发现跨被试泛化差距非简单欠拟合导致,需区分不同评估结果的意义。

Comments 41 pages, 6 figures, 11 tables including supplementary information. Submitted to Applied Intelligence

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2607.27857 2026-07-31 cs.CV cs.AI 新提交 90%

EEG-EditBench: Probing Visual Information in EEG-Image Retrieval Models with Controlled Image Edits

EEG-EditBench:通过可控图像编辑探测EEG-图像检索模型中的视觉信息

Kaifan Zhang, Lihuo He, Yuqi Ji, Junjie Ke, Lukun Wu, Tianhao You, Xinbo Gao

专题命中 EEG解码 :EEG(title,title_cn)

AI总结 该研究针对EEG-图像检索模型无法揭示支撑匹配的视觉信息这一问题,构建EEG-EditBench诊断基准,评估8个代表性模型,发现细粒度属性变化是最大挑战,为相关研究提供可控基础。

Comments Main paper with supplementary material. Code: https://github.com/XiaoZhangYES/EEG-EditBench. Dataset: https://huggingface.co/datasets/xiaozgg/EEG-EditBench

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2607.28204 2026-07-31 cs.HC 新提交 87%

Toward Annotation-Efficient Continuous Emotion Arousal Quantification via Group-Level EEG Dynamic Neural Synchrony

面向标注高效的连续情绪唤醒度量化:基于组水平脑电动态神经同步性

Guandong Pan, Yaqian Yang, Shi Chen, Yi Zheng, Yi Zhen, Hongwei Zheng, Shaoting Tang

专题命中 EEG解码 :EEG(title,summary_cn);分类 cs.HC

AI总结 该研究针对连续情绪唤醒度量化的手动标注瓶颈,提出用组水平EEG动态神经同步性(DNS)作为替代标记,经多数据集验证其有效性,为标注高效的连续情绪唤醒度量化提供了新途径。

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2607.28191 2026-07-31 cs.CR cs.DC cs.LG 新提交 87%

Secure Aggregation for Privacy-Preserving Federated Learning on Clinical EEG Data

用于临床脑电数据隐私保护联邦学习的安全聚合

Pouya Rajabi, Mohsen Toorani

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

AI总结 该研究针对临床EEG数据联邦学习的隐私泄露问题,提出以掩码安全聚合为核心的隐私保护框架,经模拟医疗场景验证,半诚实变体开销低,恶意变体安全性强但开销更高。

Comments 27 pages, 6 figures, 7 tables. A version of this manuscript has been accepted for presentation at the International Workshop on Hot Topics at the Intersection of Distributed Machine Learning and Security (HotDiSec 2026), co-located with ESORICS 2026

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2607.27913 2026-07-31 cs.LG 新提交 87%

S-CEReBrO: Breaking the Memory Barrier in Continuous EEG Monitoring

S-CEReBrO:突破连续脑电图监测中的内存瓶颈

Glenn Anta Bucagu, Thorir Mar Ingolfsson, Yawei Li, Luca Benini

机构 * ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院) Nanyang Technological University(南洋理工大学) University of Bologna(博洛尼亚大学)

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

AI总结 该研究针对连续EEG监测中Transformer架构的内存瓶颈,提出S-CEReBrO架构,通过窗口交替注意力实现内存恒定,在EEG下游任务中性能领先且效率提升。

Comments This is the pre-rebuttal version of a paper accepted at MICCAI 2026. The camera-ready version will be posted following the embargo

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2607.27268 2026-07-31 cs.SD 新提交 87%

Does EEG Foundation Models Transfer to Speech? A Benchmark on Overt and Imagined Speech Decoding

脑电基础模型能否迁移至语音?显性与想象语音解码的基准测试

Owais Mujtaba Khanday, Mohamed Baha Ben Ticha, Sanae Belfrouh, Marc Ouellet, Jose A. Gonzalez-Lopez

机构 * University of Granada, Spain(格拉纳达大学) Research Centre for Information and Communication Technologies (CITIC-UGR), Spain(信息与通信技术研究中心) University of Chouaib Doukkali, Morocco(舒艾卜·杜卡利大学) Brain, Mind, and Behavior Research Center (CIMCYC), University of Granada, Spain(大脑、心智与行为研究中心)

专题命中 EEG解码 :EEG(title,abstract);BCI(abstract,abstract_cn);motor imagery(abstract)

AI总结 本文开展首个脑电基础模型语音解码基准测试,对比LaBraM等模型与EEGNet等基线,发现通用脑电预训练未在语音任务上展现一致优势,为语音专用基础模型研究提供依据。

Comments 6 pages, 1 figure, 3 tables, submitted to IberSPEECH 2026

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2607.26556 2026-07-31 math.NA cs.NA 版本更新 71%

Advanced EEG Source Models from the Perspective of FEM and Inverse Solutions

基于有限元法与逆问题求解的先进脑电源模型

Santtu Söderholm, Joonas Lahtinen, Sampsa Pursiainen

专题命中 EEG解码 :EEG(title)

AI总结 该研究对比了两款有限元软件的脑电源模型,结合多种源估计方法,发现逆方法的性能取决于源聚焦假设与源模型的兼容性,宽分布源模型对噪声更敏感。

Comments 18 pages, 14 figures, an extended version of the conference paper https://arxiv.org/abs/2604.20448, fixed typo in Section 4.5 title

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2512.10467 2026-07-31 stat.ME econ.EM math.ST stat.TH 版本更新 50%

Asymptotic Uniform False Discovery Rate Control for Inference of Time-varying Correlations

通过时间变化p值控制学习时间变化相关网络

Bufan Li, Lujia Bai, Weichi Wu

专题命中 EEG解码 :EEG(abstract)

AI总结 本文提出通过时间变化p值控制学习时间变化相关网络的方法,结合高维高斯近似和理论保证的统计程序,用于非平稳时间序列中的虚假发现率控制。

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