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Technique de parcellisation et de localisation des sources cérébrales à partir des signaux MEG

机译:从mEG信号中分离和定位脑源的技术

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摘要

Ce travail consiste au développement d'une technique de résolution du problème inverse concernant la localisation de l'activité neuro-cérébrale à partir des données MEG (Magnétoencéphalographie). Cette technique se base sur la parcellisation sélective des sources du modèle corticale afin d'améliorer la régularisation du problème inverse, ensuite procéder à sa résolution.ududLa parcellisation sélective est basée sur deux principes; la pré-localisation des sources et la formation des parcelles à partir des sources sélectionnées. Pour la pré-localisation des sources on exploite la technique MSP (Multivariate Sources Prelocalisation) qui permet d'estimer le degré de l'activation des sources. Pour la sélection des sources on utilise la technique de test d'hypothèse FDR (False Discovery Rate) qui permet de définir un seuil de sélection sur les informations de pré-localisation des sources.ududAprès la parcellisation sélective, on procède à la résolution du problème inverse en exploitant la technique LCMV (Linearly Constrained Minimum Variance) adaptée pour un filtrage spatial sur des parcelles. Les résultats obtenus montrent que cette technique permet de localiser les sources avec une bonne sensibilité et spécificité.ududIl est aussi important de mentionner que cette technique est modulaire; ainsi, on peut exploiter un module séparément des autres. Par exemple, on peut combiner la technique de parcellisation sélective avec la technique MEM (Maximum Entropy Method) (Amblard C 2004).
机译:这项工作包括开发一种技术,用于从MEG(脑磁图)数据中解决有关神经脑活动定位的相反问题。这项技术基于对皮质模型源的选择性包裹,以改善反问题的正则化,然后继续解决它。预先确定来源并从选定来源形成地块。对于源的预定位,使用了MSP(多源源预定位)技术,该技术可以估算源的激活程度。对于源选择,我们使用FDR(错误发现率)假设检验技术,该技术允许我们在源预定位信息上定义选择阈值。通过使用适用于地块空间滤波的LCMV(线性约束最小方差)技术解决相反的问题。获得的结果表明,该技术使得能够以良好的灵敏度和特异性来定位放射源。因此,一个人可以与其他人分开操作一个模块。例如,我们可以将选择性包裹技术与MEM(最大熵方法)技术(Amblard C 2004)结合起来。

著录项

  • 作者

    Mahkoum Hicham;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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