PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Interfejsy mózg-komputer : zastosowania cywilne i wojskowe

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Brain-Computer Interface : Civil and Military Applications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wykorzystanie interfejsów mózg-komputer to kolejny artykuł dotyczący możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przez wojsko. Przedstawiony postęp w medycynie stanowi dobry przykład możliwości jego zastosowania, zarówno w środowisku cywilnym, jak i wojskowym. Tym razem autorzy zapoznają czytelnika ze sposobami zdalnego sterowania urządzeniami technicznymi za pomocą mózgu człowieka.
EN
The use of brain-computer interfaces is an example for yet another application of advanced technology in the army. The article features this new step in medicine about remote controlling of technical devices with a human brain.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
123--133
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Poliklinika SP ZOZ, Bydgoszcz
  • doktorant, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Bibliografia
  • 1. N. Birbaumer, L. G. Cohen: Brain-computer interfaces: communication and restoration of movement in paralysis. .,Journal of Physiology" 2007 nr 579(3.
  • 2. M. Kossut: Synapsy i plastyczność mózgu. W: Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce 2010.
  • 3. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Plastyczność mózgu. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 2008 nr 10.
  • 4. J. A. Kleim: Plastyczność układu nerwowego w nauce i odtwarzaniu kontroli ruchowej. W: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Red. S. Lennon, M. Stokes. Wrocław 2009.
  • 5. Mechanizmy plastyczności mózgu. Red. M. Kossut. Warszawa 1994.
  • 6. R. E. Isaacs, D. J. Weber, A. B. Schwartz: Work Toward Real-Time Control of a Cortical Neural Prothesis. "IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering" 2000 nr 2.
  • 7. P. R. Kennedy et al.: Direct control of a computer from the human central nervous system. "IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering" 2000 nr 2.
  • 8. A. Kübler, N. Neumann: Brain-computer interfaces - the key for the conscious brain locked into a paralyzed body. "Progress in Brain Research" 2005 nr 150.
  • 9. N. Birbaumer: Breaking the silence: brain-computer interfaces (BCI) for communication and motor control.”Psychophysiology" 2006 nr 43(6).
  • 10. G. Pfurtscheller et al.: Current trends in Graz brain-computer interface (BCI) research. "IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering" 2000 nr 8(2).
  • 11. P. Sokal, M. Harat: Stymulacja korzeni krzyżowych i stożka rdzenia w bólu krocza opis przypadków. „Ból" 2010 nr 11(2).
  • 12. P. Sokal et al.: Stymulacja kory mózgu w leczeniu bólu ośrodkowego - opis przypadku. „Neurologia i Neurochirurgia Polska" 2006 nr 40(3).
  • 13. M. Ząbek, J. Sławek, M. Harat: Stymulacja mózgu i rdzenia kręgowego w leczeniu zaburzeń ruchowych oraz zespołów bólowych - podstawy teoretyczne i zalecenia praktyczne. „Neurologia i Neurochirurgia Polska" 2006 nr 40(1).
  • 14. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: E-learning in the education of people with disabilities. “Advances in Clinical and Experimental Medicine" 2011 nr 20(1).
  • 15. R. Cornwall, M. R. Hausman: Implanted neuro prostheses for restoration of hand function in tetraplegic patients. "Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons" 2004 nr 12(2).
  • 16. J. P. Donoghue, L. R. Hochberg, A. V. Nurmikko: Neuromotor prosthesis development. "Medicine & Health Rhode Island" 2007 nr 90(1).
  • 17. C. T. Moritz et al.: Forelimb movements and muscle responses evoked by micro stimulation of cervical spinal cord in sedated monkeys. "Journal of Neurophysiology" nr 1(97).
  • 18. C. T. Moritz, S. I. Perlmutter, E. E. Fetz: Direct control of paralyzed muscles by cortical neurons. "Nature" 2008 nr 456(7222).
  • 19. P. G. Patil et al.: Ensemble recordings of human subcortical neurons as a source of motor control signals for a brain-machine interface. "Neurosurgery" 2004 nr 55(1).
  • 20. M. Velliste et al.: Cortical control of a prosthetic arm for self-feeding. "Nature" 2008 nr 453(7198).
  • 21. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Diagnostyka obrazowa. Zaglądanie do wnętrza organizmu. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 2007 nr 10.
  • 22. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Plastyczność mózgu. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 2008 nr 10.
  • 23. J. Mellinger et al.: MEG-based brain-computer interface (BCI). "Neuroimage" 2007 nr 36(3).
  • 24. J. Ding, G. Sperling, R. Srinivasan: Attentional modulation of SSVEP power depends on the network tagged by the flicker frequency. "Cerebral Cortex" 2006 nr 16(7).
  • 25. P. J. Durka et al.: On the statistical significance of event-related EEG desynchronization and synchronization in the time-frequency plane. "IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering" 2004 nr 51(7).
  • 26. G. E. Fabiani et al.: Conversion of EEG activity into cursor movement by a brain-computer interface (BCI). "IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering" 2004 nr 12(3).
  • 27. D. J. McFarland et al: Brain-computer interface (BCI) operation: signal and noise during early training sessions. "Clinical Neurophysiology" 2005 nr 116(1).
  • 28. D. J. McFarland, W. A. Sarnacki, J. R. Wolpaw: Brain-computer interface (BCI) operation: optimizing infor mation transfer rates. "Biological Psychology" 2003 nr 63(3).
  • 29. J. R. Wolpaw et al.: Brain-computer interface technology: a review of the first international meeting. "IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering". 2000 nr 8(2).
  • 30. J. R. Wolpaw, N. Birbaumer, D. J. McFarland: Brain-computer interfaces for communication and control. "Clinical Neurophysiology" 2002 nr 113(6).
  • 31. J. R. Wolpaw: Brain-computer interfaces as new brain output pathways. "Journal of Physiology" 2007 nr 579(3).
  • 32. ftp.rta.nato.int/public/PubFullText/RTO/MP/RTO.../MP-HFM-181-32.doc. J. B. F. van Erp et al.: Brain Performance Enhancement for Military Operators - NATO R&TO.
  • 33. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Wheelchair development from the perspective of physical therapists and biomedical engineers. "Advances in Clinical and Experimental Medicine" 2010 nr 19(6).
  • 34. D. Szczepanek: Neurochirurgia - postępy 2006. “Medycyna Praktyczna - Chirurgia" 2007 nr 2.
  • 35. F. Tecchio et al.: Functional source separation and hand cortical representation for a brain-computer interface feature extraction. "Journal of Physiology" 2007 nr 580(3).
  • 36. E. C. Leuthardt et al.: The emerging world of motor neuro prosthetics: a neurosurgical perspective. "Neurosurgery" 2006 nr 59(1).
  • 37. L. J. Trejo, R. Rosipal, B. Matthews: Brain-computer interfaces for 1-D and 2-D cursor control: designs using volitional control of the EEG spectrum or steady-state visual evoked potentials. "IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering" 2006 nr 14(2).
  • 38. D. L. Brown-Triolo et al.: Consumer perspectives on mobility: implications for neuro prosthesis design. "Journal of Rehabilitation Research and Development" 2002 nr 39(6).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2a43abbb-f8ff-4e3a-9395-b35c55cd66d5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.