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摘要:
利用fMRI数据准确地估计血液动力学状态,能得到一种更接近神经元层面的大脑活动的客观表示,这将促进人们对大脑运行机理的深刻理解,推动脑认知的进一步发展.迄今为止,人们已经提出了许多血液动力学状态估计方法.然而,这些方法大都只考虑了相邻时刻血液动力学状态之间的关系,忽视了更深层次的时序特征.而对模型参数先验信息的需求也使一些方法在实际应用中受到了限制.为此,本文提出了一种基于循环神经网络的血液动力学状态估计新方法.首先,利用血液动力学模型中非线性函数的反函数建立BOLD信号与血液动力学状态之间的映射关系,并构建模型的反演过程.然后,采用一种堆叠三个RNN模块的栈式神经网络结构来拟合这种映射关系,使其能够以BOLD信号作为输入,得到血液动力学状态的估计值.最后,在仿真数据上验证新方法的性能.实验结果表明:与一些代表算法相比,新方法能够更合理地提取fMRI数据中的时间特性,有效地拟合BOLD信号与血液动力学状态之间的动态非线性关系.
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文献信息
篇名 基于栈式循环神经网络的血液动力学状态估计方法
来源期刊 自动化学报 学科
关键词 循环神经网络 功能磁共振成像 血液动力学模型 血液动力学状态 神经元活动
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 991-1003
页数 13页 分类号
字数 10575字 语种 中文
DOI 10.16383/j.aas.2018.c170541
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 冀俊忠 北京工业大学信息学部多媒体与智能软件技术北京重点实验室 58 626 14.0 23.0
3 姚垚 北京工业大学信息学部多媒体与智能软件技术北京重点实验室 4 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
循环神经网络
功能磁共振成像
血液动力学模型
血液动力学状态
神经元活动
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
自动化学报
月刊
0254-4156
11-2109/TP
大16开
北京市海淀区中关村东路95号(北京2728信箱)
2-180
1963
chi
出版文献量(篇)
4124
总下载数(次)
26
总被引数(次)
120705
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导