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一种基于异质图同构网络的孤独症脑影像识别方法和装置 

申请/专利权人:北京邮电大学

申请日:2024-04-29

公开(公告)日:2024-05-28

公开(公告)号:CN118096776A

主分类号:G06T7/00

分类号:G06T7/00;G06V10/82;G06V10/764;G06V10/766;G06N3/042;G06N3/045

优先权:

专利状态码:在审-实质审查的生效

法律状态:2024.06.14#实质审查的生效;2024.05.28#公开

摘要:本发明提供一种基于异质图同构网络的孤独症脑影像识别方法和装置,该方法包括:对输入的静息态功能磁共振脑影像进行预处理,得到一个以感兴趣脑区为节点,以感兴趣脑区之间的功能连接作为边的异质图;其中,感兴趣脑区包含基于人脑的结构和功能特性预先选定的磁共振脑影像中一组区域,全部的感兴趣脑区根据人脑的解剖结构被进一步划分为预设数量的分组;异质图进入预先训练的异质图同构网络的隐藏层,每个隐藏层对异质图包含的节点和边进行聚合,得到在每个隐藏层的图表示;在线性读出层基于在每个隐藏层的图表示预测在每个隐藏层的得分,综合在各个隐藏层的得分得到孤独症预测结果。本发明能够保障孤独症脑影像识别的可解释性。

主权项:1.一种基于异质图同构网络的孤独症脑影像识别方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:对输入的静息态功能磁共振脑影像进行预处理,得到一个以感兴趣脑区为节点,以感兴趣脑区之间的功能连接作为边的异质图;其中,所述感兴趣脑区包含基于人脑的结构和功能特性预先选定的磁共振脑影像中一组区域,全部的感兴趣脑区根据人脑的解剖结构被进一步划分为预设数量的分组;所述异质图进入预先训练的异质图同构网络的各个隐藏层,每个隐藏层对异质图包含的节点和边进行聚合,得到在每个隐藏层的图表示;在异质图同构网络的线性读出层基于在每个隐藏层的图表示预测在每个隐藏层的得分,综合在各个隐藏层的得分得到孤独症预测结果;其中,所述异质图同构网络通过包含磁共振脑影像和指示是否患孤独症的标签的训练集进行训练得到。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 北京邮电大学 一种基于异质图同构网络的孤独症脑影像识别方法和装置

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