原文服务方: 太原理工大学学报       
摘要:
[目的]通过实现脑功能网络的预测,为研究脑功能网络的变化演化规律提供参考.[方法]建立基于对抗生成网络的时序脑功能网络的链路预测模型,通过图卷积和长短期记忆网络分别捕捉脑功能网络的拓扑特征和时序特征,通过全连接层进行特征融合,实现脑功能网络的预测.[结果]所提出的脑功能网络预测方法在两种不同的静息状态功能性磁共振成像数据上,预测AUC 为 0.95,MAP 为 0.92,与其他的链路预测模型相比较,该方法在脑功能网络上可以达到较好的预测效果.对脑功能网络的准确预测,在脑网络解码和脑机接口领域具有广泛的应用前景.
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分类
基于链路预测的脑功能网络重构方法及应用
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文献信息
篇名 基于对抗生成网络的时序脑功能网络预测方法
来源期刊 太原理工大学学报 学科
关键词 对抗生成网络 时序链路预测 图卷积 功能磁共振
年,卷(期) 2024,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 70-77
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.16355/j.tyut.1007-9432.2023.05.010
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研究主题发展历程
节点文献
对抗生成网络
时序链路预测
图卷积
功能磁共振
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
太原理工大学学报
双月刊
1007-9432
14-1220/N
大16开
太原市迎泽西大街79号3337信箱
1957-01-01
汉语
出版文献量(篇)
4103
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28999
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