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一种用于功能核磁共振成像数据生成的生成对抗网络模型的实现方法

摘要

本发明公开了一种用于功能核磁共振成像数据生成的生成对抗网络模型的实现方法,属于机器学习领域。该方法通过生成对抗网络(GAN)生成fMRI图像,并用生成的图像与原始的数据集混合起到扩充数据集的作用。本发明提出的生成对抗网络结构包括一个五层隐藏层的生成器和一个使用跳跃连接残差模块的判别器。本发明旨在利用对抗网络生成的fMRI图像,扩充数据集,解决fMRI数据量少的问题,提高了分类网络的泛化能力,减少过拟合的风险。本发明能有效的解决脑疾病分类过程中核磁共振成像数据量不足的问题,来辅助医生诊断疾病。

著录项

  • 公开/公告号CN110503187A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-11-26

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 江苏大学;

    申请/专利号CN201910679959.5

  • 发明设计人 姚棋;陆虎;刘赛雄;余超杰;

    申请日2019-07-26

  • 分类号

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 212013 江苏省镇江市京口区学府路301号

  • 入库时间 2024-02-19 15:39:38

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-20

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N3/04 申请日:20190726

    实质审查的生效

  • 2019-11-26

    公开

    公开

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