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          <dc:title>W-GANを用いた車両運転時のEEG予測の検証</dc:title>
          <dc:title xml:lang="en">Validation of Forecasting EEG for Vehicle Operation Using W-GAN</dc:title>
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            <jpcoar:creatorName>石川, 高志</jpcoar:creatorName>
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            <jpcoar:creatorName>高崎, 兼一</jpcoar:creatorName>
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            <jpcoar:creatorName>安部, 麻里</jpcoar:creatorName>
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          <jpcoar:subject subjectScheme="Other">一般セッション3</jpcoar:subject>
          <datacite:description descriptionType="Other">脳波 (electroencephalogram，EEG) は，身体動作が実際になされる前にその予兆が発現する，数少ない生体信号の一つである．車両運転時における EEG の解析手法の発展により，危険な状況をなるべく早期に検知し未然に防ぐことが期待される．筆者らは，これまで敵対的生成ネットワークを用いた EEG 予測手法として W-GAN を提案し，基礎的な動作を指示した際の EEG (BCI Comp．EEG) を用いて，有効性の検証を行ってきた．本稿では，運転シミュレーションに取り組んでいる間の脳波データ (Driver's EEG) についても，提案手法が有効であるかどうか評価を行った．検証には，他の学習モデルである ForGAN，TCN2 種類を比較対象とし，評価指標に MASE を用いた．さらに，予測波形の周波数成分の精度に FC-sMAPE を用いた．実験の結果，予測波形については TCN が最も精度が高かった一方で，周波数成分については W-GAN と ForGAN が精度が高かった．W-GAN は BCI Comp．EEG 及び Driver's EEG 双方に対して，周波数成分の再現性において優れた性能を発揮した．</datacite:description>
          <dc:publisher xml:lang="ja">情報処理学会</dc:publisher>
          <datacite:date dateType="Issued">2024-10-29</datacite:date>
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          <jpcoar:sourceTitle>研究報告モバイルコンピューティングと新社会システム（MBL）</jpcoar:sourceTitle>
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