已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Delving beneath the surface: A systematic review of human experience of indoor thermal environments through electroencephalogram (EEG)

脑电图 感知 认知 计算机科学 桥(图论) 认知心理学 数据科学 心理学 神经科学 医学 内科学
作者
Arash Pourghorban,Victor W.-C. Chang,Jin Zhou
出处
期刊:Building and Environment [Elsevier]
卷期号:257: 111533-111533 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.buildenv.2024.111533
摘要

This comprehensive review delves into Electroencephalogram (EEG) applications for assessing human experiences in thermal environments, focusing on thermal perception, cognition, and emotions. Our analysis categorizes EEG studies into statistical investigations and discrimination models. Statistical studies, encompassing various frequency bands and indices, yield inconclusive outcomes due to diverse findings. Discrimination models employ a diverse range of EEG features tailored to specific experimental conditions. The lack of a consistent knowledge foundation on EEG's spectral and topographical properties to distinct aspects of human thermal experience, along with the absence of a universally recognized thermal perception index and variations in defining cognition and emotion indices, contributes to this diversity. Through a thorough examination of methodological aspects, including experimental and data analysis approaches, our review exposes significant gaps and limitations in current thermal experience research. The paper proposes key recommendations to advance the field, emphasizing the importance of a comprehensive environmental portrayal, standardized perceptual descriptors, multidomain studies, and dynamic thermal research. Advocating for investigations into individual thermal variable influences, within-subject experiments, and addressing cognitive interferences, the review also highlights the need for improved data granularity, standardized EEG protocols, and a broader exploration of EEG analysis methods. Addressing these aspects is vital for establishing a more consistent knowledge base, enhancing research reliability, and improving result communication. Our findings contribute to a deeper understanding of human thermal experience, providing recommendations to bridge identified gaps and limitations, fostering a more robust foundation for future research in this domain.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI5应助兴奋硬币采纳,获得10
2秒前
迟大猫应助冷艳的河马采纳,获得10
2秒前
小章鱼完成签到 ,获得积分10
2秒前
skbkbe完成签到 ,获得积分10
2秒前
哈扎尔完成签到 ,获得积分10
6秒前
好好学习完成签到,获得积分10
7秒前
yuqinghui98完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
领导范儿应助tracer526采纳,获得10
8秒前
想不出来完成签到 ,获得积分10
9秒前
103921wjk完成签到,获得积分10
10秒前
XZY完成签到 ,获得积分10
11秒前
正破完成签到,获得积分10
11秒前
彦子完成签到 ,获得积分10
13秒前
懿轩发布了新的文献求助20
15秒前
阿呆应助福尔摩柯采纳,获得10
15秒前
Jian发布了新的文献求助10
16秒前
rodney2023完成签到,获得积分20
18秒前
Jasper应助lishunzcqty采纳,获得10
20秒前
Chris完成签到 ,获得积分0
20秒前
111发布了新的文献求助10
20秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
25秒前
25秒前
初雪完成签到,获得积分10
26秒前
传奇3应助侦察兵采纳,获得10
27秒前
29秒前
Orange应助Jian采纳,获得10
29秒前
ming发布了新的文献求助10
32秒前
充电宝应助扁豆采纳,获得10
33秒前
34秒前
yanna发布了新的文献求助30
34秒前
小何HUHU完成签到,获得积分10
37秒前
37秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
1.3μm GaAs基InAs量子点材料生长及器件应用 1000
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3526413
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3106796
关于积分的说明 9281568
捐赠科研通 2804333
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539416
邀请新用户注册赠送积分活动 716549
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709520