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EEG and Brain-Computer Interfaces

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L’étude des interfaces cerveau-machine et des signaux électroencéphalographiques (EEG) explore comment décoder l’activité cérébrale pour en extraire des informations exploitables. Les recherches portent sur des modèles capables d’interpréter les données EEG, qu’il s’agisse de reconnaître des schémas liés à la parole imaginée, d’analyser la connectivité fonctionnelle du cerveau ou d’adapter des algorithmes à différents sujets et tâches. Des approches comme les EEG foundation models, les réseaux CNN et LSTM, ou des méthodes comme la dynamic mode decomposition visent à améliorer la précision et l’efficacité du traitement, tout en relevant des défis comme l’alignement spatio-temporel ou la réduction des contraintes matérielles pour un déploiement local.

Ce sujet et sa hiérarchie proviennent de la classification OpenAlex, le catalogue ouvert de la recherche scientifique mondiale.

Volume mensuel - 12 derniers mois

Pays des laboratoires

  1. États-Unis40 % · 131 articles
  2. Chine34 % · 111 articles
  3. Royaume-Uni7,6 % · 25 articles
  4. France4,8 % · 16 articles
  5. Canada4,8 % · 16 articles
  6. Allemagne4,5 % · 15 articles
  7. Corée du Sud4,2 % · 14 articles
  8. Japon3,6 % · 12 articles

Sur 331 articles de ce sujet dont au moins un laboratoire est situé. 54 pays représentés.

Il s'agit du pays du laboratoire, jamais de la nationalité des personnes. Un article signé depuis plusieurs pays compte pour chacun d'eux, les parts dépassent donc 100 % au total. La couverture est partielle et le manque n'est pas aléatoire : un chercheur dont l'institution est inconnue publie en général peu, ce qui sur-représente les laboratoires établis.

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