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摘要:
传统稀疏表示方法选择出的脑激活体素空间分布过于稀疏,不具有空间团块特性,在分析真实数据时的性能较低.针对该问题,提出一种基于先验信息的脑激活体素选择算法.该算法结合脑图像数据的高维性特点,以张量分析为基础,建立脑图像数据与任务函数之间的回归模型.用凸优化技术将脑激活体素的空间团块特性以凸约束的形式整合到体素选择过程中,使得该算法更加适合脑图像数据的信息提取,并采用脑激活区定位和解码实验对算法进行验证.实验结果表明,与传统稀疏表示算法相比,该算法选择出的脑激活体素空间分布更集中,在解码分析中能获得较高的解码准确率,在脑图像数据分析时表现出较高的求解质量和求解效率,能有效分析脑图像数据.
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文献信息
篇名 基于先验信息的脑图像数据信息提取算法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 体素选择 稀疏表示 功能核磁共振成像 张量表示 脑激活区定位
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 194-198
页数 5页 分类号 TP393.41
字数 3985字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2015.09.036
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘晓刚 桂林航天工业学院自动化系 54 221 9.0 11.0
2 冯宝 桂林航天工业学院自动化系 16 7 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
体素选择
稀疏表示
功能核磁共振成像
张量表示
脑激活区定位
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
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