Detalles de la búsqueda
1.
Brain-machine interface based on deep learning to control asynchronously a lower-limb robotic exoskeleton: a case-of-study.
J Neuroeng Rehabil
; 21(1): 48, 2024 04 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38581031
2.
Design and Evaluation of a Potential Non-Invasive Neurostimulation Strategy for Treating Persistent Anosmia in Post-COVID-19 Patients.
Sensors (Basel)
; 23(13)2023 Jun 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37447728
3.
Pseudo-Online BMI Based on EEG to Detect the Appearance of Sudden Obstacles during Walking.
Sensors (Basel)
; 19(24)2019 Dec 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31835546
4.
Effects of tDCS on Real-Time BCI Detection of Pedaling Motor Imagery.
Sensors (Basel)
; 18(4)2018 Apr 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29642493
5.
Effect of tDCS stimulation of motor cortex and cerebellum on EEG classification of motor imagery and sensorimotor band power.
J Neuroeng Rehabil
; 14(1): 31, 2017 04 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28420382
6.
Exploring EEG-based motor imagery decoding: a dual approach using spatial features and spectro-spatial Deep Learning model IFNet.
Front Neuroinform
; 18: 1345425, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38486923
7.
Brain-computer interface enhanced by virtual reality training for controlling a lower limb exoskeleton.
iScience
; 26(5): 106675, 2023 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37250318
8.
Brain-machine interface based on transfer-learning for detecting the appearance of obstacles during exoskeleton-assisted walking.
Front Neurosci
; 17: 1154480, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36998726
9.
An EEG database for the cognitive assessment of motor imagery during walking with a lower-limb exoskeleton.
Sci Data
; 10(1): 343, 2023 06 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37268619
10.
Decoding of Turning Intention during Walking Based on EEG Biomarkers.
Biosensors (Basel)
; 12(8)2022 Jul 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35892452
11.
Review of tDCS Configurations for Stimulation of the Lower-Limb Area of Motor Cortex and Cerebellum.
Brain Sci
; 12(2)2022 Feb 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35204011
12.
Riemannian classification analysis for model EEG intention speed patterns.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2022: 402-405, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36086011
13.
Quantification of high and low sEMG spectral components during sustained isometric contraction.
Physiol Rep
; 10(10): e15296, 2022 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35614546
14.
Assessing user experience with BMI-assisted exoskeleton in patients with spinal cord injury.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2022: 4064-4067, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36086336
15.
Detection of the Intention of Direction Changes During Gait Through EEG Signals.
Int J Neural Syst
; 31(11): 2150015, 2021 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33637029
16.
Analysis of the EEG Rhythms Based on the Empirical Mode Decomposition During Motor Imagery When Using a Lower-Limb Exoskeleton. A Case Study.
Front Neurorobot
; 14: 48, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32973481
17.
Sensory Integration in Human Movement: A New Brain-Machine Interface Based on Gamma Band and Attention Level for Controlling a Lower-Limb Exoskeleton.
Front Bioeng Biotechnol
; 8: 735, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33014987
18.
Selection of Spatial, Temporal and Frequency Features to Detect Direction Changes During Gait.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2020: 3835-3838, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33018837
19.
Study of the Functional Brain Connectivity and Lower-Limb Motor Imagery Performance After Transcranial Direct Current Stimulation.
Int J Neural Syst
; 30(8): 2050038, 2020 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32588685
20.
Usability and acceptance of using a lower-limb exoskeleton controlled by a BMI in incomplete spinal cord injury patients: a case study.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2020: 4737-4740, 2020 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33019049