基于高斯隐变量降维聚类中心的功能磁共振聚类成像方法
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摘要

本发明公开了一种基于高斯隐变量降维聚类中心的功能磁共振聚类成像方法,本发明利用高斯过程隐变量分析,时间序列间的绝对值距离,功能磁共振实验设计模式相关分析和距离指标建立了一种功能磁共振大数据聚类成像模型。利用高斯过程隐变量分析对数据协方差矩阵进行降维,利用降维后的数据向量作为聚类中心,然后利用与聚类中心的最小绝对值距离来对磁共振数据集对应体素进行归类,同时结合实验设计模式相关分析识别任务相关激活区并构建激活指标。本发明通过对协方差矩阵降维后较小的数据集确定聚类中心,避免了对磁共振大数据集直接聚类的常规做法,提高了成像效率、节省了计算资源,利用此模型架构实现功能磁共振成像目前是一种新的技术尝试。

基本信息
专利标题 :
基于高斯隐变量降维聚类中心的功能磁共振聚类成像方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN109558906A
申请号 :
CN201811412834.8
公开(公告)日 :
2019-04-02
申请日 :
2018-11-23
授权号 :
CN109558906B
授权日 :
2022-05-03
发明人 :
张江陈华富
申请人 :
四川大学
申请人地址 :
四川省成都市一环路南一段24号
代理机构 :
绵阳市博图知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
杨晖琼
优先权 :
CN201811412834.8
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-05-03 :
授权
2019-04-26 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20181123
2019-04-02 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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