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graph-regularized-eeg-emotion

Graph-regularized deep learning framework for EEG-based emotion recognition with psychologically-grounded label structure. Introduces Graph Label Smoothing, Graph Laplacian Commuting Distance, and Sliced Wasserstein Distance regularization strategies. Use when working with EEG emotion classification, affective BCI, SEED datasets, emotion topology, or graph-regularized neural networks for affective computing.

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Datos de origen

Repositorio
hiyenwong/ai_collection
Última actividad en el origen
13 de julio de 2026 a las 02:00
Idioma detectado de SKILL.md
inglés
Estrellas
2
Forks
0

Opciones de instalación

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