Figuur 8 toont monster EEG en versnelling gegevens van de IMU voor een 16 sec tijdvenster opgenomen tijdens de interactie tussen het onderwerp en de experimentator. EEG-gegevens werd opnieuw bemonsterd op 100 Hz en vervolgens band-pass gefilterd [1-40 Hz] met behulp van een 3e orde, nul-fase Butterworth filter. Kanalen met een hoge impedantie-waarden (Z> 60 kOhm), en perifere kanalen, werden weggegooid 12,15. De IMU opgenomen negen signalen bij 128 Hz: magnetische flux, hoeksnelheid, en lineaire versnelling in de drie Cartesiaanse assen. Hier tonen we de omvang van de zwaartekracht gecompenseerde (GC) versnelling. Het effect van zwaartekrachtversnelling werd gecompenseerd door een Kalman filter om de IMU oriëntatie in een globaal kader 16 voorspellen. De gegevens werden gesegmenteerd door visuele inspectie van de video-opnamen (stap 7.1). Verticale getrokken lijnen geven het begin van een gedrag van belang, gestippelde verticale lijnen geven het einde van het evenement.
Invloed van bewegingsartefacten aanwezig is in de EEG data
in figuur
8 rond 709s. De ongedwongen benadering van het verzamelen van gegevens in deze experimentele protocol maakt de EEG data gevoelig voor de ogen knippert, oogbewegingen, motion en electromyografische artefacten. De data werd voorbewerkt door een
3e orde nulfase Butterworth banddoorlaatfilter te beperken tot de delta-band (1-4Hz) en gestandaardiseerd door het aftrekken van het gemiddelde en delen door de standaardafwijking. High-amplitude artefacten werden automatisch verwijderd met behulp van de methode
17 Artifact Subspace Removal (ASR). Bovendien zijn perifere kanalen buiten de gegevensanalyse in een poging om myoelectric artefact besmetting te minimaliseren. Frontalis en temporalis spiersamentrekkingen fuseren met EEG-signaal het meest opvallend op perifere locaties: frontalis krimp zien in anterieure locaties en temporalis krimp opduikt in de laterale frontale en Temporal
15 locaties.
Om de aard van de verzamelde met dit protocol inzage werden EEG data histogrammen in Figuur 9. In Figuur 9A uitgezet, beschrijft de datadistributie van het genormaliseerde signaal van drie ruimtelijk representatieve elektroden. De EEG-gegevens toont een multimodale verdeling van de geanalyseerde gedrag. In figuur 9B de kurtosis zijn weergegeven als staafdiagrammen gemakkelijker visueel onderzoek van de gegevens.
Classificatie werd uitgevoerd door het extraheren van op tijd gebaseerde vertraging van elke EEG-kanaal, waardoor dimensionaliteit met behoud van de lokale spreiding van elke klasse (Local Fisher's discriminantanalyse (LFDA)) 18, en training / testen van een model van de gereduceerde set van functies (Gaussian Mixture modellen (GGM)) 19. Training / testen monsters werden willekeurig bemonsterd dan 20 iteraties (dwz cross-validatie) aan een ov voorkomener-fitting.Training/testing~~V steekproefomvang varieert gezien het aantal afgewezen kanalen (dat wil zeggen, de impedantie van meer dan 60 kHz), de lengte van experiment sessie, en het aantal proeven en gedrag uitgedrukt. Echter, het aantal training en testen monsters voor elke klasse (gedrag) overeen met 50% van de minst bevolkte klasse. Als voorbeeld, de testopstelling grootte van elke categorie is N = 1069 monsters voor het kind uit figuur 10. Alle pre-processing en classificatie stappen werden berekend onder MATLAB programmeeromgeving.
Figuur 11 toont de gehele procedure voor EEG source schatting uitgevoerd in deze studie in een stap voor stap manier. Meer details over elke stap wordt ook samengevat in paragraaf 8.
Figuur 12 toont de resultaten van het evenement gerelateerde (de) synchronisatie (ERD / ERS) in de mu-ritme (09/05 Hz) en de dipool bronnen tijdens de "Reach-aanbieding1; taak. ERS en ERD werd berekend als het percentage van een afname of toename van een frequentie-band energie die tijdens gebeurtenis (bereiken en bieden taak) interval in vergelijking met de referentie-interval (een segment genomen voorafgaand aan de gebeurtenis). Deze figuur toont ook zwaartekracht gecompenseerd magnitude versnelling verkregen tijdens de taak van beide polsen van het kind en de acteur. Voor een dipool analyse van de EEG-signalen werden ontleed met behulp van onafhankelijke component analyse (ICA) om achtergrondgeluid te elimineren. De bron schatting werd uitgevoerd in mu-ritme na ICA voorbewerking via een vaste MUSIC algoritme 5. Zoals verwacht, waren de bronnen gelokaliseerd over de juiste primaire motorische gebied, terwijl het onderwerp gebruikte zijn linkerhand om het voorwerp te grijpen.
| productnaam | Bedrijf | Hoeveelheid |
| BrainAmp Amplifier | Brain Products, Gmbh | 2 |
| actiCAP EEG modulair samen 64 elektroden * | Brain Products, Gmbh | 10 |
| actiCAP Control Box | Brain Products, Gmbh | 1 |
| Brain Vision Recorder software | Brain Products, Gmbh | 1 |
| actiCAP Control Box software | Brain Products, Gmbh | 1 |
| CapTrak | Brain Products, Gmbh | 1 |
| CapTrak software | Brain Products, Gmbh | 1 |
| Opal beweging beeldscherm | APDM, Inc | 6 |
| Opal docking station | APDM, Inc | 6 |
| Opal draadloos toegangspunt | APDM, Inc | 1 |
| Motion Studio-software | APDM, Inc | 1 |
| Trigger doos | Custom | 1 |
| Videocamera | HC-W850M, Panasonic Co. | 1 |
| * De EEG doppen komen in de volgende hoofdomtrek maten voor zuigelingen: 42, 44, 46, 48, 50 cm. Voor dit protocol, is een voorraad van 2 caps van elke maat aan te bevelen. |
Tabel 1 Equipment.

Figuur 1. stroomdiagrammen. (A) Flow diagram van het experiment setup. (B) Stroomdiagram van de dataverzameling sessie. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 2. Onderwerp setup en klaar voor het verzamelen van gegevens. (A) Frontale mening van onder het dragen van de EEG cap, en vier IMU. (B) Topografische weergave van de 64-kanaal EEG cap met behulp van de 10-20 standaard elektrode positioning system. Klik hier om te bekijken grotere versie van deze figuur.

Figuur 3. Het verzamelen van gegevens apparatuur en de testkamer. (A) Het verzamelen van gegevens apparatuur setup: EEG bedieningskast (1), EEG dop (2), trekker (3), draadloze IMU data ontvanger (4), EEG versterkers (5), speelgoed doos (6), trekker drukknop (7), data-acquisitie laptops (8), IMU docking station (9). (B) Close-up van de EEG cap, actieve elektroden en schakelkast. (C) Close-up van de IMU en draadloze ontvanger, trigge r drukknop, EEG versterkers, laptops en het verzamelen van gegevens. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4. Schematische weergave van de experimentele opstelling. EEG bedieningskast houder (10). Onderwerp voogd zit op een stoel (11), experimentator zit op een stoel (14) en de persoon die het toezicht op de gegevens zit op een stoel (17). De rest van de experimentele opstelling wordt getoond. Interactie tafelblad (12), trekker (13), speelgoed doos (15), data-acquisitie tafel (16), videocamera plaatsing (18) Klik hier om een grotere versie van deze foto figuur.
"Src =" / files / ftp_upload / 53.406 / 53406fig5.jpg "/>
Figuur 5. Screenshot van de EEG besturingssoftware. De pijlen wijzen naar de belangrijkste pictogrammen in de software in stap 6.1 en beschreven 6.8. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 6. Screenshot van EEG-opname software. De pijlen wijzen naar de belangrijkste iconen in de in stap 6.2 en 6.3 beschreven software. Een deel van de live-streaming ruwe data wordt getoond. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
pg "/>
Figuur 7. Screenshot van de IMU software. De rode dozen markeren de belangrijkste pictogrammen in de in stap 6.4 beschreven software. (A) Belangrijkste commando venster. (B) Configuratie venster. Venster (C) opnemen. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 8. Voorbeeld van gegevens van een representatieve experimentele sessie. (A) EEG en versnelling gegevens worden getoond, gefilterd zowel band-pass [1-40Hz]. EEG-elektroden met een lage impedantie (Z <60 kOhm) tijdens de sessie worden weergegeven. Solide verticale lijnen geven het gedrag onset (B) Still frame voorstellingen van het kind die zich bezighouden met het gedrag geanalyseerd:. Let op, Reach-greep, Reach-aanbod, imitate, Verkennen, Rest. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 9. Voorbeeldhistogrammen van EEG amplitude zes gedrag geïdentificeerd. A) De gegevens overeen met de ruwe gegevens uit drie elektroden (CP2, FC5, POZ) geregistreerd in een zitting met een 20 maanden oude baby. De histogrammen worden geschaald naar het hoogste aantal van de gebeurtenissen en de kurtosis van elk histogram wordt getoond aan de rechterkant van elk perceel. Let op de Bimodaal voor het grootste deel van de gedragingen. B) Kurtosis van het monster gegevens voor elk gedrag. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 10. EEG voorspelt gedragsmatige acties in vrij gedragen zuigelingen 12. Een monster verwarring matrix voor de indeling nauwkeurigheid voor een 20 maanden oude baby wordt getoond. De algehele nauwkeurigheid decodering wordt weergegeven op de hoek rechtsonder. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 11. Bron Localization. Stappen die nodig zijn voor een zuigeling dipool bron lokalisatie met een anatomische MRI en een functionele EEG-gegevens. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijkenure.

Figuur 12. Reach-aanbod taakanalyse profiel. A) Snapshots van een kind het uitvoeren van de "Reach-Bod" taak. B) Mean Global Field Kracht van EEG in Mu band (5-9 Hz), de beweging van de ledematen trajecten van het kind en de acteur; de grote gemiddelde event related spectrale verstoring van alle kanalen. C) Gelokaliseerde dipool bronnen voor twee gebeurtenissen van de "Beweging onset" en "Beweging Completion". Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.