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Development and validation of consensus clustering-based framework for brain segmentation using resting fMRI

机译:基于静止聚类核磁共振的基于共识聚类的脑分割框架的开发和验证

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摘要

Background: Clustering methods are increasingly employed to segment brain regions into functional subdivisions using resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI). However, these methods are highly sensitive to the (i) precise algorithms employed, (ii) their initializations, and (iii) metrics used for uncovering the optimal number of clusters from the data.
机译:背景:越来越多地采用聚类方法,使用静止状态功能磁共振成像(rs-fMRI)将大脑区域划分为功能细分。但是,这些方法对(i)所采用的精确算法,(ii)初始化以及(iii)用于从数据中发现最佳簇数的度量标准高度敏感。

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