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改进谱聚类算法在MCI患者检测中的应用研究 被引量:4
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作者 相洁 赵冬琴 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期27-34,共8页
为了利用功能核磁影像(f MRI,functional magnetic resonance imaging)数据进行轻度认知障碍(MCI,mild cognitive impairment)自动检测,对患者的f MRI数据进行聚类分析,得到患者大脑血氧依赖水平(BOLD,blood oxygen level dependence)... 为了利用功能核磁影像(f MRI,functional magnetic resonance imaging)数据进行轻度认知障碍(MCI,mild cognitive impairment)自动检测,对患者的f MRI数据进行聚类分析,得到患者大脑血氧依赖水平(BOLD,blood oxygen level dependence)的变化模式,并将异常模式用于疾病检测中。由于传统谱聚类算法需要计算相似矩阵所有的特征值和特征向量、时间与空间复杂度较高。提出一种改进的谱聚类方法,在相似矩阵的构造以及σ与k值的确定等方面进行了改进,将其用于MCI f MRI数据的聚类与诊断研究中。与传统谱聚类及Nystr?m算法进行的对比实验结果表明,改进的谱聚类方法可以更准确得到患者异常BOLD模式,分类正确率较高,且时间和空间复杂度均小于传统算法。 展开更多
关键词 谱聚类 Nystr6m fMRI-BOLD 轻度认知障碍 MCI诊断
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