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脑图像数据中的独立分量分析方法
被引量:
2
1
作者
马斌
陈俊杰
《计算机工程》
CAS
CSCD
2014年第3期205-207,共3页
针对脑功能磁共振成像在处理数据时空间维数较大的问题,提出一种空间独立分量分析(ICA)方法。研究空间ICA方法的基本模型结构和空间ICA的3种常见算法,即Infomax算法、Fixed-Point算法和Orth-Infomax算法。设计中文词义辨别实验,并使用...
针对脑功能磁共振成像在处理数据时空间维数较大的问题,提出一种空间独立分量分析(ICA)方法。研究空间ICA方法的基本模型结构和空间ICA的3种常见算法,即Infomax算法、Fixed-Point算法和Orth-Infomax算法。设计中文词义辨别实验,并使用线性相关方法进行算法比较。实验结果表明,与Infomax算法、Fixed-Point算法相比,Orth-Infomax算法任务相关分量的时间序列与参考函数的平均相关系数最大,具有较高的求解质量和求解效率,能够有效处理脑功能磁共振成像系统中存在的大量数据。
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关键词
脑功能磁共振成像
独立分量分析
一致任务相关成分
正交信息极大化算法
源信号
线性相关
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题名
脑图像数据中的独立分量分析方法
被引量:
2
1
作者
马斌
陈俊杰
机构
山西中医学院医药管理学院
太原理工大学计算机与软件学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
2014年第3期205-207,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目"基于fMRI的个性化图像情感标注及其本体库研究"(60970059)
文摘
针对脑功能磁共振成像在处理数据时空间维数较大的问题,提出一种空间独立分量分析(ICA)方法。研究空间ICA方法的基本模型结构和空间ICA的3种常见算法,即Infomax算法、Fixed-Point算法和Orth-Infomax算法。设计中文词义辨别实验,并使用线性相关方法进行算法比较。实验结果表明,与Infomax算法、Fixed-Point算法相比,Orth-Infomax算法任务相关分量的时间序列与参考函数的平均相关系数最大,具有较高的求解质量和求解效率,能够有效处理脑功能磁共振成像系统中存在的大量数据。
关键词
脑功能磁共振成像
独立分量分析
一致任务相关成分
正交信息极大化算法
源信号
线性相关
Keywords
brain functional Magnetic Resonance Imaging(fMRI)
Independent Component Analysis(ICA)
consistently task-relatedcomponent
Orth-Infomax algorithm
source signal
linear correlation
分类号
TP393.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
脑图像数据中的独立分量分析方法
马斌
陈俊杰
《计算机工程》
CAS
CSCD
2014
2
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