一种基于连接梯度的精神分裂症分类方法

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一种基于连接梯度的精神分裂症分类方法
申请号:CN202511058261
申请日期:2025-07-30
公开号:CN120953671A
公开日期:2025-11-14
类型:发明专利
摘要
本发明属于图像处理技术领域,公开了一种基于连接梯度的精神分裂症分类方法,包括以下步骤:获取磁共振成像数据,并进行预处理;对预处理后的磁共振成像数据进行脑区的划分,构建功能连接网络和形态相似性网络;基于功能连接网络和形态相似性网络,使用连接梯度算法,构建功能连接梯度和形态相似性梯度;将功能连接网络和形态相似性网络进行阈值处理作为边特征,将双模态连接梯度作为节点特征,构建图卷积网络分类模型;对图卷积网络分类模型进行训练并测试。本发明采用上述一种基于连接梯度的精神分裂症分类方法,通过利用图卷积网络分类模型,实现了精神分裂症分类识别,提高了分类准确率,使得应用价值更高。
技术关键词
精神分裂症分类方法 磁共振成像数据 网络 结构磁共振 矩阵 节点特征 静息态功能磁共振成像 形态 皮尔逊相关系数 梯度算法 卷积模型 全局平均池化 随机梯度下降 分类准确率 构建算法 参数 分层 图像处理技术 带通滤波器