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基于广义卷积神经网络的阿尔茨海默病多模态磁共振图像分类方法研究
被引量:
1
1
作者
覃智威
刘钊
+1 位作者
陆允敏
朱平
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
北大核心
2023年第2期217-225,共9页
阿尔茨海默病(AD)是一种进行性、不可逆的神经系统退行性疾病,基于磁共振成像(MRI)的神经影像学检查是进行AD筛查与诊断最直观、可靠的方法之一。临床上头颅MRI检测会产生多模态影像数据,为解决多模态MRI处理与信息融合的问题,本文提出...
阿尔茨海默病(AD)是一种进行性、不可逆的神经系统退行性疾病,基于磁共振成像(MRI)的神经影像学检查是进行AD筛查与诊断最直观、可靠的方法之一。临床上头颅MRI检测会产生多模态影像数据,为解决多模态MRI处理与信息融合的问题,本文提出基于广义卷积神经网络(gCNN)的结构MRI和功能MRI特征提取与融合方法。该方法针对结构MRI提出基于混合注意力机制的三维残差U型网络(3D HA-ResUNet)进行特征表示与分类;针对功能MRI提出U型图卷积神经网络(U-GCN)进行脑功能网络的节点特征表示与分类。在两类影像特征融合的基础上,基于离散二进制粒子群优化算法筛选最优特征子集,并使用机器学习分类器输出预测结果。来自AD神经影像学计划(ADNI)开源数据库的多模态数据集验证结果表明,本文所提出的模型在各自数据域内都有优秀的表现,而gCNN框架结合了两类模型的优势,进一步提高使用单一模态MRI的方法性能,将分类准确率和敏感性分别提升了5.56%和11.11%。综上,本文所提出的基于gCNN的多模态MRI分类方法可以为AD的辅助诊断提供技术基础。
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关键词
阿尔茨海默病
多模态磁共振图像
广义卷积神经网络
混合注意力机制
图
卷积
神经网络
原文传递
题名
基于广义卷积神经网络的阿尔茨海默病多模态磁共振图像分类方法研究
被引量:
1
1
作者
覃智威
刘钊
陆允敏
朱平
机构
上海交通大学机械与动力工程学院
上海交通大学汽车动力与智能控制国家工程研究中心
上海交通大学设计学院
上海交通大学附属第六人民医院
出处
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
北大核心
2023年第2期217-225,共9页
基金
上海交通大学医工(理)交叉基金(YG2019QNB17)。
文摘
阿尔茨海默病(AD)是一种进行性、不可逆的神经系统退行性疾病,基于磁共振成像(MRI)的神经影像学检查是进行AD筛查与诊断最直观、可靠的方法之一。临床上头颅MRI检测会产生多模态影像数据,为解决多模态MRI处理与信息融合的问题,本文提出基于广义卷积神经网络(gCNN)的结构MRI和功能MRI特征提取与融合方法。该方法针对结构MRI提出基于混合注意力机制的三维残差U型网络(3D HA-ResUNet)进行特征表示与分类;针对功能MRI提出U型图卷积神经网络(U-GCN)进行脑功能网络的节点特征表示与分类。在两类影像特征融合的基础上,基于离散二进制粒子群优化算法筛选最优特征子集,并使用机器学习分类器输出预测结果。来自AD神经影像学计划(ADNI)开源数据库的多模态数据集验证结果表明,本文所提出的模型在各自数据域内都有优秀的表现,而gCNN框架结合了两类模型的优势,进一步提高使用单一模态MRI的方法性能,将分类准确率和敏感性分别提升了5.56%和11.11%。综上,本文所提出的基于gCNN的多模态MRI分类方法可以为AD的辅助诊断提供技术基础。
关键词
阿尔茨海默病
多模态磁共振图像
广义卷积神经网络
混合注意力机制
图
卷积
神经网络
Keywords
Alzheimer's disease
Multimodal magnetic resonance images
Generalized convolutional neural networks
Hybrid attention mechanism
Graph convolutional networks
分类号
R749.16 [医药卫生—神经病学与精神病学]
R445.2 [医药卫生—影像医学与核医学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于广义卷积神经网络的阿尔茨海默病多模态磁共振图像分类方法研究
覃智威
刘钊
陆允敏
朱平
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
北大核心
2023
1
原文传递
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参考文献
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