一种嵌入群体先验的双流时空脑网络分析方法

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一种嵌入群体先验的双流时空脑网络分析方法
申请号:CN202510998080
申请日期:2025-07-21
公开号:CN120510145B
公开日期:2025-10-17
类型:发明专利
摘要
本发明涉及脑网络构建技术领域,具体涉及一种嵌入群体先验的双流时空脑网络分析方法,包括:S1、大脑功能图像预处理;S2、将大脑划分为若干脑区,提取平均时间序列;S3、计算连接权重构造脑图的边,输出对称的相关矩阵;S4、定义空间特征下图同构网络,将相关矩阵R作为图同构网络输入,输出得到关于空间特征标签Z1:S5、采集脑功能图像的BOLD信号输入给模型,得到关于时间特征标签Z2;S6、分别将空间特征标签Z1和时间特征标签Z2 降维聚合,得到同维标签Z;S7、利用同维标签Z建立基于群体的吸引图实现分类识别。本发明利用时空特征标签构建群体图Gp配合节点特征更新得到嵌入群体先验的新标签,可有效提升脑功能图像的分类识别准确性。
技术关键词
脑网络分析方法 标签 皮尔逊相关系数 脑网络构建 图像 状态空间模型 序列 样本 节点特征 定义 邻居 信号值 磁共振 工具箱 参数 患者 邻域