MR影像体素形态学的阿尔茨海默病自动分类方法
本文关键词:MR影像体素形态学的阿尔茨海默病自动分类方法
更多相关文章: 阿尔茨海默病 轻度认知功能障碍 体素形态学 支持向量机 递归特征消除
【摘要】:为了确定轻度认知功能障碍(MCI)与阿尔茨海默病(AD)患者发生萎缩的重要脑区,实现正常老年人(NC)对照组、MCI与AD三组人群的分类,选择了178名被试的脑部MR影像,利用体素形态学与方差分析方法,考察NC,MCI与AD三组人群的MR影像中灰质体积差异;然后,采用递归特征消去法对特征进行降维;最后,利用线性支持向量机对这3种人群进行分类.实验结果表明,MCI组与NC组、MCI组与AD组、AD组与NC组的平均分类准确率分别为(90.2±1.3)%,(74.7±0.9)%,100%.对分类产生重要影响的脑区包括海马、海马旁回、杏仁核、梭状回和嗅皮层等.所提方法不仅能有效揭示NC,MCI,AD三组人群的脑灰质差异,阐明MCI患者与AD患者脑区发生萎缩的过程与特性,而且能准确区分这3组人群,具有显著的临床应用价值.
【作者单位】: 华南理工大学材料科学与工程学院;
【关键词】: 阿尔茨海默病 轻度认知功能障碍 体素形态学 支持向量机 递归特征消除
【基金】:国家自然科学基金资助项目(31371008,81171179)
【分类号】:R445.2;TP391.41;R749.16
【正文快照】: (华南理工大学材料科学与工程学院,广州510006)阿尔茨海默病(AD)是一种慢性的神经退行性疾病,主要表现为记忆以及其他认知功能的退化甚至丧失.轻度认知功能障碍(MCI)是介于正常衰老和AD之间的一个中间阶段,临床表现为轻度的记忆和认知功能下降,尚未达到痴呆程度;但患有MCI的个
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,本文编号:1009676
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