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Berger, Theodore W. « Brain–Computer Interfaces (BCIs) ». Journal of Neuroscience Methods 167, no 1 (janvier 2008) : 1. http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2007.10.002.
Texte intégralTang, Feifang, Feiyang Yan, Yushan Zhong, Jinqian Li, Hui Gong et Xiangning Li. « Optogenetic Brain–Computer Interfaces ». Bioengineering 11, no 8 (12 août 2024) : 821. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering11080821.
Texte intégralNijholt, Anton, et Chang S. Nam. « Arts and Brain-Computer Interfaces (BCIs) ». Brain-Computer Interfaces 2, no 2-3 (3 avril 2015) : 57–59. http://dx.doi.org/10.1080/2326263x.2015.1100514.
Texte intégralKlein, Eran, et C. S. Nam. « Neuroethics and brain-computer interfaces (BCIs) ». Brain-Computer Interfaces 3, no 3 (2 juillet 2016) : 123–25. http://dx.doi.org/10.1080/2326263x.2016.1210989.
Texte intégralMa, Yixin, Anmin Gong, Wenya Nan, Peng Ding, Fan Wang et Yunfa Fu. « Personalized Brain–Computer Interface and Its Applications ». Journal of Personalized Medicine 13, no 1 (26 décembre 2022) : 46. http://dx.doi.org/10.3390/jpm13010046.
Texte intégralColman, Jason, et Paul Gnanayutham. « Accessible Button Interfaces ». International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies 7, no 4 (octobre 2012) : 40–52. http://dx.doi.org/10.4018/jwltt.2012100104.
Texte intégralValeriani, Davide, Caterina Cinel et Riccardo Poli. « Brain–Computer Interfaces for Human Augmentation ». Brain Sciences 9, no 2 (24 janvier 2019) : 22. http://dx.doi.org/10.3390/brainsci9020022.
Texte intégralFerreira, Alessandro Luiz Stamatto, Leonardo Cunha de Miranda, Erica Esteves Cunha de Miranda et Sarah Gomes Sakamoto. « A Survey of Interactive Systems based on Brain-Computer Interfaces ». Journal on Interactive Systems 4, no 1 (28 août 2013) : 1. http://dx.doi.org/10.5753/jis.2013.623.
Texte intégralMikołajewska, Emilia, et Dariusz Mikołajewski. « Ethical considerations in the use of brain-computer interfaces ». Open Medicine 8, no 6 (1 décembre 2013) : 720–24. http://dx.doi.org/10.2478/s11536-013-0210-5.
Texte intégralXu, Jiahong. « Optimizing Brain-Computer Interfaces through Spiking Neural Networks and Memristors ». Highlights in Science, Engineering and Technology 85 (13 mars 2024) : 184–90. http://dx.doi.org/10.54097/yk9r3d87.
Texte intégralKotchetkov, Ivan S., Brian Y. Hwang, Geoffrey Appelboom, Christopher P. Kellner et E. Sander Connolly. « Brain-computer interfaces : military, neurosurgical, and ethical perspective ». Neurosurgical Focus 28, no 5 (mai 2010) : E25. http://dx.doi.org/10.3171/2010.2.focus1027.
Texte intégralMiller, Kai J., Dora Hermes et Nathan P. Staff. « The current state of electrocorticography-based brain–computer interfaces ». Neurosurgical Focus 49, no 1 (juillet 2020) : E2. http://dx.doi.org/10.3171/2020.4.focus20185.
Texte intégralZhao, Yingzhen. « Wearable brain-computer interface technology and its application ». Theoretical and Natural Science 15, no 1 (4 décembre 2023) : 137–45. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/15/20240468.
Texte intégralÜnlü, Sudenaz Ceren. « Enhancing Accessibility through Brain-Computer Interfaces (BCIs) in Assistive Technology ». Human Computer Interaction 8, no 1 (19 novembre 2024) : 23. http://dx.doi.org/10.62802/7tt4r452.
Texte intégralPadfield, Natasha, Jaime Zabalza, Huimin Zhao, Valentin Masero et Jinchang Ren. « EEG-Based Brain-Computer Interfaces Using Motor-Imagery : Techniques and Challenges ». Sensors 19, no 6 (22 mars 2019) : 1423. http://dx.doi.org/10.3390/s19061423.
Texte intégralWOLKENSTEIN, ANDREAS, RALF J. JOX et ORSOLYA FRIEDRICH. « Brain–Computer Interfaces : Lessons to Be Learned from the Ethics of Algorithms ». Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 27, no 4 (10 septembre 2018) : 635–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0963180118000130.
Texte intégralFry, Adam, Ho Wing Chan, Noam Y. Harel, Lisa A. Spielman, Miguel X. Escalon et David F. Putrino. « Evaluating the clinical benefit of brain-computer interfaces for control of a personal computer ». Journal of Neural Engineering 19, no 2 (1 avril 2022) : 021001. http://dx.doi.org/10.1088/1741-2552/ac60ca.
Texte intégralKurup, Aathira R., et Dr Baulkani S. « "Exploring the Potential of Brain-Computer Interfaces in Managing Alzheimer\'s disease : A Review" ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, no 2 (28 février 2023) : 367–70. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.49030.
Texte intégralWang, Yanbo. « Convolutional Neural Network in Brain-computer Interfaces-exoskeleton System ». Highlights in Science, Engineering and Technology 120 (25 décembre 2024) : 251–57. https://doi.org/10.54097/8a6wxg03.
Texte intégralKosmyna, Nataliya, Franck Tarpin-Bernard et Bertrand Rivet. « Adding Human Learning in Brain--Computer Interfaces (BCIs) ». ACM Transactions on Computer-Human Interaction 22, no 3 (juin 2015) : 1–37. http://dx.doi.org/10.1145/2723162.
Texte intégralSchalk, G., P. Brunner, L. A. Gerhardt, H. Bischof et J. R. Wolpaw. « Brain–computer interfaces (BCIs) : Detection instead of classification ». Journal of Neuroscience Methods 167, no 1 (janvier 2008) : 51–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2007.08.010.
Texte intégralMohan Raja Pulicharla et Varsha Premani. « AI-powered Neuroprosthetics for brain-computer interfaces (BCIs) ». World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences 12, no 1 (30 mai 2024) : 109–15. http://dx.doi.org/10.30574/wjaets.2024.12.1.0201.
Texte intégralAngelakis, Dimitris, Errikos Ventouras, Spyros Kostopoulos et Pantelis Asvestas. « Cybersecurity Issues in Brain-Computer Interfaces : Analysis of Existing Bluetooth Vulnerabilities ». Digital Technologies Research and Applications 3, no 2 (10 juillet 2024) : 115–39. http://dx.doi.org/10.54963/dtra.v3i2.286.
Texte intégralHuang, Zhibao, Zenan Zhou, Jiasheng Zeng, Sen Lin et Hui Wu. « Flexible electrodes for non-invasive brain–computer interfaces : A perspective ». APL Materials 10, no 9 (1 septembre 2022) : 090901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099722.
Texte intégralHuang, Yiling. « The current clinical applications of invasive brain-computer interfaces ». Theoretical and Natural Science 16, no 1 (4 décembre 2023) : 55–60. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/16/20240527.
Texte intégralSchmid, J. R., O. Friedrich, S. Kessner et R. J. Jox. « Thoughts Unlocked by Technology—a Survey in Germany About Brain-Computer Interfaces ». NanoEthics 15, no 3 (2 novembre 2021) : 303–13. http://dx.doi.org/10.1007/s11569-021-00392-w.
Texte intégralZhu, Fangkun, Lu Jiang, Guoya Dong, Xiaorong Gao et Yijun Wang. « An Open Dataset for Wearable SSVEP-Based Brain-Computer Interfaces ». Sensors 21, no 4 (10 février 2021) : 1256. http://dx.doi.org/10.3390/s21041256.
Texte intégralYu, Lochi, et Cristian Ureña. « A Review of Current Approaches of Brain Computer Interfaces ». International Journal of Measurement Technologies and Instrumentation Engineering 2, no 2 (avril 2012) : 1–19. http://dx.doi.org/10.4018/ijmtie.2012040101.
Texte intégralBrumberg, Jonathan S., Kevin M. Pitt, Alana Mantie-Kozlowski et Jeremy D. Burnison. « Brain–Computer Interfaces for Augmentative and Alternative Communication : A Tutorial ». American Journal of Speech-Language Pathology 27, no 1 (6 février 2018) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1044/2017_ajslp-16-0244.
Texte intégralGordon, Emma C., et Anil K. Seth. « Ethical considerations for the use of brain–computer interfaces for cognitive enhancement ». PLOS Biology 22, no 10 (28 octobre 2024) : e3002899. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3002899.
Texte intégralNaseer, Noman, Imran Khan Niazi et Hendrik Santosa. « Editorial : Signal Processing for Brain–Computer Interfaces—Special Issue ». Sensors 24, no 4 (12 février 2024) : 1201. http://dx.doi.org/10.3390/s24041201.
Texte intégralBaek, Hyun Jae, Min Hye Chang, Jeong Heo et Kwang Suk Park. « Enhancing the Usability of Brain-Computer Interface Systems ». Computational Intelligence and Neuroscience 2019 (16 juin 2019) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/5427154.
Texte intégralSwan, Melanie. « The Future of Brain-Computer Interfaces ». Journal of Ethics and Emerging Technologies 26, no 2 (1 octobre 2016) : 60–81. http://dx.doi.org/10.55613/jeet.v26i2.60.
Texte intégralKılıç, Selin. « Brain-Computer Interfaces Enhanced by AI : Applications in Rehabilitation and Assistive Technology ». Next Frontier For Life Sciences and AI 8, no 1 (26 décembre 2024) : 207. https://doi.org/10.62802/m89avz38.
Texte intégralRonzhes, Olena. « Improving the Effectiveness of Learning with the Help of Neurocomputer Interface ». Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. A Series of Psychology, no 72 (5 août 2022) : 44–51. http://dx.doi.org/10.26565/2225-7756-2022-72-05.
Texte intégralKim, Do-Won, Jun-Chang Lee, Young-Min Park, In-Young Kim et Chang-Hwan Im. « Auditory brain-computer interfaces (BCIs) and their practical applications ». Biomedical Engineering Letters 2, no 1 (mars 2012) : 13–17. http://dx.doi.org/10.1007/s13534-012-0051-1.
Texte intégralZhang, Hao, et Zhenghui Gu. « Adversarial sample detection for EEG-based brain-computer interfaces ». Journal of Physics : Conference Series 2761, no 1 (1 mai 2024) : 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2761/1/012037.
Texte intégralDonnerer, Michael, et Anthony Steed. « Using a P300 Brain–Computer Interface in an Immersive Virtual Environment ». Presence : Teleoperators and Virtual Environments 19, no 1 (1 février 2010) : 12–24. http://dx.doi.org/10.1162/pres.19.1.12.
Texte intégralLOPEZ-GORDO, M. A., F. PELAYO, A. PRIETO et E. FERNANDEZ. « AN AUDITORY BRAIN-COMPUTER INTERFACE WITH ACCURACY PREDICTION ». International Journal of Neural Systems 22, no 03 (16 mai 2012) : 1250009. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065712500098.
Texte intégralPetit, Jimmy, José Rouillard et François Cabestaing. « EEG-based brain–computer interfaces exploiting steady-state somatosensory-evoked potentials : a literature review ». Journal of Neural Engineering 18, no 5 (1 octobre 2021) : 051003. http://dx.doi.org/10.1088/1741-2552/ac2fc4.
Texte intégralRezaei Tabar, Yousef, et Ugur Halici. « Brain Computer Interfaces for Silent Speech ». European Review 25, no 2 (22 décembre 2016) : 208–30. http://dx.doi.org/10.1017/s1062798716000569.
Texte intégralMohammed Mosa, Mosa Muntadher, et Arief Ruhullah A. Harris. « Home Automation for Disabled Using Brain Computer Interface and Raspberry Pi ». Journal of Human Centered Technology 3, no 2 (9 août 2024) : 21–28. http://dx.doi.org/10.11113/humentech.v3n2.77.
Texte intégralKim, Minju, Min-Ki Kim, Minho Hwang, Hyun-Young Kim, Jeongho Cho et Sung-Phil Kim. « Online Home Appliance Control Using EEG-Based Brain–Computer Interfaces ». Electronics 8, no 10 (30 septembre 2019) : 1101. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8101101.
Texte intégralYang, Siyu, Ruobing Li, Hongtao Li, Ke Xu, Yuqing Shi, Qingyong Wang, Tiansong Yang et Xiaowei Sun. « Exploring the Use of Brain-Computer Interfaces in Stroke Neurorehabilitation ». BioMed Research International 2021 (18 juin 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9967348.
Texte intégralSiviero, Ilaria, Gloria Menegaz et Silvia Francesca Storti. « Functional Connectivity and Feature Fusion Enhance Multiclass Motor-Imagery Brain–Computer Interface Performance ». Sensors 23, no 17 (30 août 2023) : 7520. http://dx.doi.org/10.3390/s23177520.
Texte intégralVidaurre, Carmen, Claudia Sannelli, Klaus-Robert Müller et Benjamin Blankertz. « Machine-Learning-Based Coadaptive Calibration for Brain-Computer Interfaces ». Neural Computation 23, no 3 (mars 2011) : 791–816. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00089.
Texte intégralİbişağaoğlu, Duru. « Neuro-Responsive AI : Pioneering Brain-Computer Interfaces for Enhanced Human-Computer Interaction ». Next Frontier For Life Sciences and AI 8, no 1 (14 novembre 2024) : 115. http://dx.doi.org/10.62802/qpefwc98.
Texte intégralBosworth, Russell et Jacob. « Update of fNIRS as an Input to Brain–Computer Interfaces : A Review of Research from the Tufts Human–Computer Interaction Laboratory ». Photonics 6, no 3 (4 août 2019) : 90. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6030090.
Texte intégralDe Souza, Gabriel Henrique, Gabriel Oliveira Moreira Faria, Luciana Paixão Motta, Heder Soares Bernardino et Alex Borges Vieira. « EEG data for motor imagery brain-computer interface using low-cost equipment ». Latin American Data in Science 2, no 2 (15 mai 2023) : 67–73. http://dx.doi.org/10.53805/lads.v2i2.49.
Texte intégralLi, Jinning, Yuhang Cheng, Minling Gu, Zhen Yang, Lisi Zhan et Zhanhong Du. « Sensing and Stimulation Applications of Carbon Nanomaterials in Implantable Brain-Computer Interface ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 6 (8 mars 2023) : 5182. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24065182.
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