期刊专题

10.11959/j.issn.2096-0271.2021043

基于深度学习的大脑性别差异分析

引用
深度学习被广泛应用于大脑的相关研究中.通过构建深度学习模型对弥散张量成像数据的各向异性分数进行了性别分类,并通过深度学习特征可视化方法提取了不同性别的重要特征,最后对可视化结果进行了基于体素的分析.结果显示,提出的模型能够准确预测性别,并且达到了96.2%的分类准确率.在可视化的结果中,发现男女大脑之间存在明显差异,其中存在差异的脑区主要表现在胼胝体、顶叶下叶和基底神经节等,这些脑区揭示了男女之间的大脑差异可能与运动能力、数学运算、身体形象感知和情绪控制等方面的能力相关.

深度学习;弥散张量成像;性别分类;特征可视化

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TP399(计算技术、计算机技术)

2021-09-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共11页

130-140

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大数据

2096-0271

10-1321/G2

7

2021,7(4)

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