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Harmony: EEG/MEG Linear Inverse Source Reconstruction in the Anatomical Basis of Spherical Harmonics

机译:和谐:EEG / mEG线性逆源重建球谐的解剖学基础

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摘要

EEG/MEG source localization based on a “distributed solution” is severely underdetermined, because the number of sources is much larger than the number of measurements. In particular, this makes the solution strongly affected by sensor noise. A new way to constrain the problem is presented. By using the anatomical basis of spherical harmonics (or spherical splines) instead of single dipoles the dimensionality of the inverse solution is greatly reduced without sacrificing the quality of the data fit. The smoothness of the resulting solution reduces the surface bias and scatter of the sources (incoherency) compared to the popular minimum-norm algorithms where single-dipole basis is used (MNE, depth-weighted MNE, dSPM, sLORETA, LORETA, IBF) and allows to efficiently reduce the effect of sensor noise. This approach, termed Harmony, performed well when applied to experimental data (two exemplars of early evoked potentials) and showed better localization precision and solution coherence than the other tested algorithms when applied to realistically simulated data.
机译:严重不确定基于“分布式解决方案”的EEG / MEG源定位,因为源数量远大于测量数量。特别是,这使解决方案受到传感器噪声的强烈影响。提出了一种解决该问题的新方法。通过使用球谐函数(或球样条)的解剖学基础而不是单个偶极子,反解的维数大大降低,而不会牺牲数据拟合的质量。与使用单偶极子基础的流行最小范数算法(MNE,深度加权MNE,dSPM,sLORETA,LORETA,IBF)和可以有效降低传感器噪声的影响。这种方法被称为“和声”,在应用于实验数据(两个早期诱发电位的示例)时表现良好,并且在应用于现实模拟数据时,与其他测试算法相比,具有更好的定位精度和解决方案相干性。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Yury Petrov;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(7),10
  • 年度 -1
  • 页码 e44439
  • 总页数 15
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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