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初同朋 (初同朋.) | 杨春兰 (杨春兰.) | 路敏 (路敏.) | 吴水才 (吴水才.) (学者:吴水才)

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摘要:

本文提出了一种利用结构磁共振图像多特征组合的阿尔茨海默病(AD)分类新方法。首先,利用FreeSurfer软件进行海马分割及皮层厚度、体积测量。然后,采用直方图、梯度、灰度共生矩阵及游程长度矩阵提取海马三维纹理特征,选取AD、MCI及NC三组间均具有显著差异的参数,与MMSE评分进行相关性研究。最后,利用极限学习机,对AD、MCI及NC进行分类识别。结果显示,无论左侧还是右侧,纹理特征相比于体积特征可以提供更好的分类结果;纹理、体积和皮层厚度互补的特征参量具有更高的分类识别率,且右侧(100%)分类正确率高于左侧(91.667%)。结果表明三维纹理分析可反映AD及MCI患者海马结构的病理变化,...

关键词:

三维纹理 多特征组合 极限学习机 海马 阿尔茨海默病

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学生命科学与生物工程学院

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来源 :

生物医学工程学杂志

年份: 2019

期: 01

卷: 36

页码: 94-100

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