Detección de áreas de interés bajo la hipótesis de relación espacial de voxels activados en fMRI

Giacomantone, Javier Oscar

Título:
Detección de áreas de interés bajo la hipótesis de relación espacial de voxels activados en fMRI
Autor:
Giacomantone, Javier Oscar
Colaboradores:
De Giusti, Armando Eduardo
Temas:
RECONOCIMIENTO DE PATRONESPROCESAMIENTO DE SEÑALES
En:
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (20mo : 2014 : Buenos Aires, Argentina)
Resumen:
Las imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) utilizan una serie de imágenes de resonancia magnética para mapear de forma no invasiva las áreas de actividad neuronal aumentada del cerebro humano. La baja relación señal a ruido (SNR) de las imágenes funcionales, hace necesario el uso de técnicas de procesamiento de imágenes especificas, para la detección regiones correlacionadas con la respuesta a un estímulo determinado. En este artículo se presenta un método alternativo para segmentar regiones activadas en imágenes de fMRI. Se propone abordar el problema en dos etapas de clasificación, una no supervisada y una segunda etapa supervisada. El método propuesto utiliza máquinas de soporte vectorial (SVM) y difusión anisotropica (DA) para la generación de patrones de entrenamiento, y SVM para la clasificación de regiones activadas. La aplicación del método propuesto permite incluir valiosa información con respecto a la interrelacion entre las series temporales correspondientes a cada elemento de volumen (vóxel) en un espacio 3-D.
URL/DOI:
Palabras clave:
resonancia magnética funcional
Medio:
Soporte electrónico
Tipo de documento:
Artículo
Descripción física:
1 archivo (347,4 kB)
Idioma:
Español
Publicación:
, 2014

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