[发明专利]一种fMRI脑网络机制启发的动态功能模式学习方法有效
| 申请号: | 201910536898.7 | 申请日: | 2019-06-20 |
| 公开(公告)号: | CN110265148B | 公开(公告)日: | 2021-06-01 |
| 发明(设计)人: | 石玉虎;曾卫明;邓金;鲁佳;聂玮芳;李颖 | 申请(专利权)人: | 上海海事大学 |
| 主分类号: | G16H50/50 | 分类号: | G16H50/50;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 |
| 代理公司: | 上海元好知识产权代理有限公司 31323 | 代理人: | 徐雯琼;章丽娟 |
| 地址: | 201306 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | 本发明公开一种基于fMRI脑网络机制启发的动态功能模式学习方法,包含:采集若干被试的静息态fMRI脑影像数据;将静息态fMRI脑影像数据进行预处理操作;根据预处理后的静息态fMRI脑影像数据,采用GICA‑IR方法分别获得组水平和个体水平的静息态脑功能网络及其对应的时间序列;使用滑动时间窗方法计算每个被试对应的静息态脑功能网络之间的动态功能连接矩阵,并将其上三角元素张成动态功能连接向量,进而获得所有被试对应的动态功能连接向量集;利用深度神经网络模型和仿射传播聚类算法提取出隐含于动态功能连接向量集中的大脑固有动态功能连接模式。本发明为揭示脑认知活动的基本原理、脑神经疾病的受损机制以及探索职业脑可塑性重组特征等提供坚实基础。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 fmri 网络 机制 启发 动态 功能 模式 学习方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于fMRI脑网络机制启发的动态功能模式学习方法,其特征在于,该方法包含以下步骤:S1、采集若干被试的静息态fMRI脑影像数据;S2、将步骤S1中采集获得的所述静息态fMRI脑影像数据进行预处理操作,得到预处理后的静息态fMRI脑影像数据;S3、根据步骤S2中的所述预处理后的静息态fMRI脑影像数据,采用GICA‑IR方法分别获得组水平的静息态脑功能网络及其对应的时间序列,和个体水平的静息态脑功能网络及其对应的时间序列;S4、使用滑动时间窗方法计算每个被试对应的所述静息态脑功能网络之间的动态功能连接矩阵,并将其上三角元素张成动态功能连接向量,进而获得所有被试对应的动态功能连接向量集;S5、利用深度神经网络模型和仿射传播聚类算法提取出隐含于所述动态功能连接向量集中的大脑固有动态功能连接模式。
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