(19)国家知识产权局
(12)发明 专利申请
(10)申请公布号
(43)申请公布日
(21)申请 号 202211125275.9
(22)申请日 2022.09.16
(71)申请人 杭州电子科技大 学
地址 310018 浙江省杭州市钱塘新区白杨
街道2号大街1 158号
(72)发明人 王训恒 吴鹏 厉力华
(51)Int.Cl.
G06T 7/00(2017.01)
G06V 10/26(2022.01)
G06V 10/774(2022.01)
G06V 10/762(2022.01)
G06N 20/00(2019.01)
(54)发明名称
基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方
法
(57)摘要
本发明公开了一种基于T1磁共振影像的脑
皮层超顶点划分方法, 包括如下步骤: S1、 建立数
据集, 并进行预处理; S2、 计算脑区中的顶点连接
获得顶点连接矩阵; S3、 得到群组原始脑区超顶
点空间; S4、 根据步骤S3、 进而得到群组全脑超顶
点空间; S5、 根据已划分的群组超顶点标签完成
个体化超顶点划分; S6、 根据脑图谱空间的顶点
特征, 由群组水平超顶点和个体化超顶点的划分
结果分别构建不同的群组特征超顶点连接网络
和个体化特征超顶点连接网络; S7、 根据机器学
习算法验证超顶点划分的有效性。 该方法相比于
已有脑图谱极大的提高了脑分区的分辨率, 并且
无需确定亚区数量, 能够自动进行脑区划分构造
超顶点。
权利要求书2页 说明书5页 附图3页
CN 115511805 A
2022.12.23
CN 115511805 A
1.一种基于T1磁共 振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特 征在于, 包括如下步骤:
S1、 获取T1磁共 振脑部影 像数据建立数据集, 并进行 预处理;
S2、 根据脑图谱划分的脑区所自带的顶点, 计算脑区中的顶点连接获得顶点连接矩阵;
S3、 由整个数据集中同一脑区的顶点连接矩阵得到平均顶点连接矩阵, 对平均顶点连
接矩阵进行聚类得到群组水平超顶点, 将群组水平超顶点映射到对应的原始脑 区, 进而得
到群组原 始脑区超顶点空间;
S4、 根据步骤S3得到脑图谱的每个脑区的群组水平超顶点, 分别映射到对应的原来脑
区, 进而得到群组全脑超顶点空间;
S5、 根据已划分的群组超顶点标签完成个 体化超顶点划分;
S6、 根据脑图谱空间的顶点特征, 由群组水平超顶点和个体化超顶点的划分结果分别
构建不同的群组特 征超顶点连接网络和个 体化特征超顶点连接网络;
S7、 根据机器学习算法验证超顶点划分的有效性。
2.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所
述S1中, 数据集的预 处理方法为, 使用自动分割工具对T1磁共振影像数据进 行分割, 进而获
取T1磁共 振影像数据上顶点的形态特 征。
3.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所
述脑图谱划分的脑区作为顶点连接的空间约束。
4.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所
述顶点连接是同一脑区中所有顶点之间的距离 。
5.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所
述S2中, 获得顶点连接矩阵的计算方法如下:
顶点: V={特 征1, 特征2, 特征3,…, 特征m};
顶点集合: {V1, V 2,V3,…, Vn};
顶点连接: dij=Distance(Vi,Vj);
顶点连接矩阵:
其中顶点特征为预处理后顶点的形态特征, 顶点集合为脑图谱空间一个脑区内的初始
顶点, Distance为顶点的距离计算方法。
6.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所
述平均顶点连接矩阵的获取方法: 通过数据集中所有样本同一脑区顶点连接矩阵进行相加
后除以样本数量得到 。
7.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所
述S3中通过 社区发现算法对平均顶点连接矩阵进行聚类。
8.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所
述S5中个体化超顶点的划分方法为: 由群组水平超顶点映射到脑图谱的空间作为顶点的初
始标签, 计算脑图谱的空间的顶点连接得到全脑顶点连接网络, 在全脑顶点连接网络基础
上实施标签传播 算法, 完成个 体化超顶点的划分。
9.根据权利要求1所述的基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法, 其特征在于, 所权 利 要 求 书 1/2 页
2
CN 115511805 A
2述顶点特 征为脑皮层结构、 形态、 功能以及多模态特 征中任意 一种。权 利 要 求 书 2/2 页
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专利 基于T1磁共振影像的脑皮层超顶点划分方法
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