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隔壁大炮18 天前
python·eeg·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第8天学习笔记:时频分析(ERD/ERS)时频分析的 Epochs 为什么更长?tfr_morlet() 参数详解:时频图怎么看?ERD/ERS 时间序列解读:
隔壁大炮18 天前
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MNE-Python 第9天学习笔记:源定位基础源定位比前面的分析需要更多依赖库:一次性安装所有依赖:projection=True 的含义:正向解的维度说明:
隔壁大炮19 天前
python·eeg·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第6天学习笔记:分段(Epoching)与基线校正到目前为止,我们处理的是连续的脑电数据(一整段录音)。但脑电分析通常关注的是刺激出现前后的大脑反应:.fif 文件内部结构:
隔壁大炮19 天前
python·eeg·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第7天学习笔记:事件相关电位(ERP)分析代码逻辑解析:⚠️ 核心经验:永远在使用通道名前确认它是否存在!Evoked 对象的结构:ERP 波形解读指南:
隔壁大炮20 天前
python·eeg·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第4天学习笔记:数据预处理(一)—— 滤波与重参考脑电信号非常微弱(微伏级),容易被各种噪声污染:参数详解:n_fft 的选择原理:np.argmin(np.abs(freqs - 50)) 的详细拆解:
隔壁大炮20 天前
python·eeg·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第3天学习笔记:事件与标记处理想象你在做一个实验:👂 听到"嘀"声 → 这是事件 1👂 听到"嘟"声 → 这是事件 2👁️ 看到闪光 → 这是事件 3
隔壁大炮20 天前
python·eeg·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第5天学习笔记:数据预处理(二)—— 伪迹处理脑电信号非常微弱(微伏级,百万分之一伏),在采集过程中会被各种"噪音"污染:为什么需要 EOG 和 ECG 通道?
隔壁大炮21 天前
python·eeg·bci·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第1天学习笔记:环境搭建与数据初探MNE全称是Magnetoencephalography and Electroencephalography Neuroimaging Engineering,是专门用于分析脑电图(EEG)和脑磁图(MEG)数据的 Python 工具包。
隔壁大炮21 天前
python·eeg·mne·脑电数据处理
MNE-Python 第2天学习笔记:Montage与通道信息管理Montage(蒙太奇)在脑电领域指的是电极在头皮上的位置布局。想象一下:(1)你的头皮是一张地图 🗺️
Gaosiy4 个月前
脑机接口·eeg·mne·neuroscan·curry9
neuroscan curry9记录的cdt文件使用第三方工具读取报错在使用python-MNE工具进行EEG分析时遇到了报错。在开展脑电实验时,如果使用的是neuroscan的curry9进行记录,尽量不要选择使用压缩格式。
Gaosiy4 个月前
python·脑机接口·脑电·mne
脑电python分析库MNE安装MNE-Python(通常简称 MNE)是一个开源的 Python 包,专门用于探索、可视化、处理和分析人类神经生理数据。它是目前脑电(EEG)、脑磁图(MEG)领域最流行、最全面的开源工具之一,同时也支持其他模态如皮层脑电(sEEG/ECoG)、近红外光谱(NIRS)等。
Gaosiy4 个月前
python·脑机接口·脑电·mne
技术细节-MNE读取neuroscan curry9版本cdt文件创建一个新的、干净的 conda 环境Bash安装最新版的 mne + curryreaderBash
^哪来的&永远~5 个月前
python·可视化·功能连接·eeg·mne·fnirs·eeglab
Python 轻量级 UI:EEG 与 fNIRS 预处理图形界面NeuroSignal Preprocessor 是一款用于 EEG / fNIRS / EMG 神经信号数据的桌面预处理与特征提取软件。
^哪来的&永远~2 年前
python·eeg·mne
python MNE EEG:从预处理到绘制事件相关光谱扰动(ERSP/ERDS)****
我是有底线的