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狭い写像空間を有する1次元SOMにおける自己写像特性の解析-頭部MR画像への適用

机译:用窄映射空间应用与窄映射映射的自映射特征分析

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摘要

本稿では,頭部MR画像における1次元SOMの自己写像特性について解析を行い,臨床画像セットから関心スライス画像を抽出し,脳萎縮の診断に必要な3つの組織(脳脊髄液,灰白質及び白質)に分類することを試みる.評価実験では,SOMの結合荷重を可視化し,学習プロセスにおける状態遷移を観測することで収束判定基準の導出が可能であることを明らかにする.結合荷重の相関係数から写像結果を2つの部分問題に分割することにより,クラスタ数が未知な問題に対する写像空間の適正化と抽出対象のラベリングが可能であることを確認した.
机译:在本文中,我们分析了头部MR图像中一维SOM的自映射特性,从临床图像集中提取兴趣片图像,需要脑萎缩诊断(脑脊液,诊断所需的灰质流体和白质脑萎缩试图将其分类为)。 在评估实验中,阐明了通过可视化SOM的组合负载来导出会聚确定标准并在学习过程中观察状态转换。 通过将映射从耦合负载的相关系数划分为两个部分问题,确认了用于未知问题和提取目标的标记的映射空间的优化。

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