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Development of fast analysis system for MEG data using independent component analysis

机译:使用独立分量分析开发MEG数据的快速分析系统

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摘要

The Independent Component Analysis (ICA) for Magnetoencephalography (MEG) data using Message Passing Interface (MPI) has been developed for the purpose of the fast evaluation system for brain function. The MEG has the ability to localize cerebral current sources non-invasively, since the MEG has not only fine temporal resolution but also a high degree of spatial resolution, compared with other measurement devices. The MEG data is composed of complex brain signals and much noise. We have extracted stastically independent component from the mixed waves using ICA. Moreover, we have adopted the parallel computing technique with MPI in order to reduce the calculation time, which increases due to the tremendous amount of MEG data and calculation of ICA.
机译:已经开发了使用消息通过接口(MPI)的磁性脑图(MEG)数据的独立分量分析(ICA),以便脑功能快速评估系统。 与其他测量装置相比,MEG有能力无侵入性地定位脑电流源,因为MEG不仅具有精细的时间分辨率,而且具有高度的空间分辨率。 MEG数据由复杂的大脑信号和许多噪声组成。 我们使用ICA从混合波提取了体上的独立组分。 此外,我们已经采用了具有MPI的并行计算技术,以减少计算时间,这增加了由于巨大的MEG数据和ICA的计算。

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