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摘要:
目的 目前基于脑网络连接的研究偏向于大脑内部相对稳定的连接,对大脑的瞬态活动研究非常有限.研究旨在基于高分辨率脑电信号,提出大脑活动动态网络模型,提取脑活动的深层特征,研究不同康复任务对大脑动态活动的影响,制定个体化精准康复方案.方法 基于大脑静息态数据,运用单隐层NAR(Nonlinear Auto Regressive)神经网络对多通道脑电信号进行建模,建立NAR自编码器,用于大脑活动特征提取.通过相关性分析找到独立的典型隐含层神经元动态作为大脑活动的特征.分析不同任务态下大脑活动特征变化.结果 NAR神经网络能够较好复现与运动想象相关的6通道脑电信号,模型预测输出的均方根误差为0.1108±0.0447.NAR自编码器提取的4个大脑活动特征能高时间精度地实时反映大脑任务切换.结论 研究提出了有效的多导脑电动态过程建模方法,NAR自编码器能提取研究大脑任务切换的典型特征,对于个体化精准康复具有很好的指导意义.
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文献信息
篇名 基于NAR网络的脑活动建模与分析
来源期刊 中国体视学与图像分析 学科 工学
关键词 大脑活动动态 NAR神经网络 脑电信号 脑疾病研究 神经康复
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 仿真与虚拟现实
研究方向 页码范围 209-215
页数 7页 分类号 TP183
字数 语种 中文
DOI 10.13505/j.1007-1482.2019.24.03.004
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 王可心 1 0 0.0 0.0
2 韩宗昌 1 0 0.0 0.0
3 王立鹏 1 0 0.0 0.0
4 郭玉柱 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
大脑活动动态
NAR神经网络
脑电信号
脑疾病研究
神经康复
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
中国体视学与图像分析
季刊
1007-1482
11-3739/R
16开
北京清华大学工物系(刘卿楼)211室
1996
chi
出版文献量(篇)
1334
总下载数(次)
3
总被引数(次)
7461
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