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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

Saccadic Points Classification Using Multilayer Perceptron and Random Forest Classifiers in EOG Recordings of Patients with Ataxia SCA2

verfasst von : Roberto Becerra, Gonzalo Joya, Rodolfo Valentin García Bermúdez, Luis Velázquez, Roberto Rodríguez, Carmen Pino

Erschienen in: Advances in Computational Intelligence

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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In this paper, we compare the performance of two different methods for the task of electrooculogram saccadic points classification in patients with Ataxia SCA2:

Multilayer Perceptrons

(MLP) and

Random Forest

. First we segment the recordings of 6 subjects into ranges of saccadic and non-saccadic points as the basis of supervised learning. Then, we randomly select a set of cases based on the velocity profile near each selected point for training and validation purposes using percent split scheme. Obtained results show that both methods have similar performance in classification matter, and seems to be suitable to solve the problem of saccadic point classification in electrooculographic records from subjects with Ataxia SCA2.

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Metadaten
Titel
Saccadic Points Classification Using Multilayer Perceptron and Random Forest Classifiers in EOG Recordings of Patients with Ataxia SCA2
verfasst von
Roberto Becerra
Gonzalo Joya
Rodolfo Valentin García Bermúdez
Luis Velázquez
Roberto Rodríguez
Carmen Pino
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-38682-4_14