脳-コンピューターインターフェース(BCI)技術は、EEG信号を利用して人間の意図を識別することで、麻痺患者向けに開発されたEEGベースのBCIシステムが存在します。本研究では、FingerNetという専門的なネットワークが提案され、指先タッピングタスクの分類において優れた性能を示しました。Thumb, index, middle, ring, little finger movementsなど5つの指タッピングタスクを分類する際に高い精度を実証しました。また、重み付き交差エントロピー法がバイアス予測への対処法として有効であることも示唆されました。
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