fmri数据分析的设计矩阵怎么分析

fmri数据分析的设计矩阵怎么分析,第1张

由于采用单尺度重构和迭代重复算法,小波特征提取方法在分析海量性质的fMRI数据时存在着致命的混频干扰及耗时过长的缺陷。把混频去除方法引入小波变换,并设计矩阵算法代替迭代重复算法来提高小波运算速度,由此构造一种全新的小波特征提取方法。利用该方法分析了一个被试的听觉fMRI数据,并同基于迭代重复算法的小波特征提取方法和国际上权威的SPM8方法进行比较。结果表明,所提出方法的运算速度最快,检测性能与基于迭代重复算法的相同而远优于SPM8,是一种实用性更强的分析fMRI数据的特征提取方法。而且,用小波变换分析其他种类的信号时也可采用所给出的矩阵算法,以提高其运算速度。

你好:

没那么神。FMRI也只是脑影检测的一种模式。相对于过往的检查来说,有它的先进性。但是,要达到精确地检测出精神异常倒还不太可能。它在判断中枢神经系统功能障碍上是有作用,但这种功能障碍,理解成生理功能障碍,譬如疾病,脑出血,肿瘤方面更恰当。而精神状态异常时,在成相上并不能准确表现出来。大部分的脑影检查,只能体现出代谢,循环,组织状态方面是否存在异常,但不能完全解释精神状态的问题。精神状态涉及到的是更广泛的脑功能协调平衡的问题,特别是在微观层面的研究检查上,我们目前的医疗科技甚至是实验性的手段,都没有办法精准地了解这些过程。所以,现在还有很多假说。只要是假说,就只能解释一部分问题。像FMRI这样的检测模式,对于常见的由于中枢系统功能异常所致的神经病,有很大的帮助,同时,对于由神经病所致的精神状态异常的解释也有帮助。但是,对于没有器质性异常的精神异常来说,作用还是泛力的。目前的研究情况来看,精神异常这个问题,通过临床可用的检测手段所形成的脑影图资料,并没有标准性。呈现很大的个体差异。再者,临床诊断,本身也是需要疾病临床表现和病理检查作为双重考量。前者需要依据于你的自主陈述,临床可见的症状,与标准手册对照形成的匹配度,后者需要依据于现有的检查手段对生理作全面检查,两者结合之后,才能判断。你之前所作的诊断,我只能认为,当时陈述的信息让医师更关注于哪些方面的特点。对这于特点的提取,形成了他们自己的诊断。再者,抑郁的表现,分裂症单纯型的表现,人格障碍的表现,三者之间本身也有重叠的领域。我综合之后认为,当时所作的检测是不完善的。单纯的依据于个人的描述和实验室检查,受限于医师本身的就业经验,所以形成了不同的结论。更理想的检查,需要准备做好人格特质分析,疾病特质分析,病史回溯分析,外加生理检查。严格来说,只要按照精神疾病分类诊断标准,做好几个轴相的检查,就可以大体找到范围,再结合FMRI之类的检查,就可以得出相对准确的诊断了。如你今天所提的这样的检查,只能理解为,与精神异常有关的脑功能异常表现是什么,但不能明确是什么原因导致脑功能异常。但是,如上去考虑,也比较全面了。

1Advanced Visual Systems-AVS/Express 的缩写是AVS

AVS/Express是一个可在各种操作系统下开发可视化应用程序的平台,使用它可以快速建立具有交互式可视化和图形功能的科学和商业应用程序。开发者可以使用其面向对象的可视化编程环境,在一个开放和可扩展的环境下快速建立应用程序原型,处理海量数据。AVS/Express提供了有关图形、图像、数据可视化、数据库接口、注释和硬拷贝输出等方面的许多先进技术。

AVS/Express具有大量预制的可视化编程对象,以提供一个功能强大的可视化开发环境。开发者除了可以使用诸如2D和3D图形观察器之类的高级对象之外,还可对这些高级对象进行重新定制。

AVS/Express的组成部分包括:图形显示软件包提供对文本、二维图像、二维或三维几何对象(非结构网格)和体(三维均匀计算网格和三维显示空间)进行显示和处理的图形组件基本技术;数据可视化软件包包括为可视化和分析大范围数据集而特别设计的对象、数据结构和函数库;图像处理软件包是一个分析和处理AFNI-Medical College of Wiscosin 图像的巨大函数库。

2AFNI-Medical College of Wiscosin 是一个交互式的脑功能成像数据分析软件,它可以将低分辨率的脑功能成像的实验结果叠加在具有较高分辨率的结构脑图像上进行三维显示;通过选择一些特定的特征点,它可以将实验数据转换到立体定位(talairach-tournoux)坐标;它可以同时在屏幕上显示三个正交的平面图像,显示的图像可以在各种功能和解剖数据之间互相转换;其附加的程序包可以对三维图像数据集进行操作和融合

3Math Works-Matlab可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连matlab开发工作界面接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。

4SPM-Wellcome Department of Cognitive Neurology 是指建造和使用,以测试有关功能成像数据的统计假设空间扩展过程的评估。这些想法已经实例化软件,就是所谓的扫描探针显微镜。SPM软体包的序列,设计了用于数据分析的脑成像研究。该序列可以是来自不同世代的图像,或时间从同一主题的系列产品。目前的版本是专为功能性磁振造影,涤纶,SPECT显像,脑电图和MEG分析。

5Vital Images-VoxelView &Vitrea

该技术使放射科医师,心脏病,肿瘤和其他医学专家,省时的生产力和通讯,可以访问整个企业,并通过了在医药日常的日常实践中容易使用的Web工具。至关重要的图像也已在欧洲和亚洲设有办事处

功能性磁共振成像(fMRI,functional magnetic resonance imaging)是一种新兴的神经影像学方式,其原理是利用磁振造影来测量神经元活动所引发之血液动力的改变。由于fMRI的非侵入性、没有辐射暴露问题与其较为广泛的应用,从1990年代开始就在脑部功能定位领域占有一席之地。目前主要是运用在研究人及动物的脑或脊髓。

1、大脑皮质内如果没有血管,大脑皮质是怎么“活”下来的?

供应大脑的血管或者是从皮质穿过(皮质支),或者是直接穿入到髓质中(中央支)。

2、FMRI检测的不是血管,而是血液中的血红蛋白。只要有血液(即使是毛细血管中的血液)就能检查。

FMRI是功能性磁共振成像,是利用磁共振造影来测量神经元活动所引发的血液动力的改变,主要用于研究人和动物的脑或脊髓。

神经细胞活动时会消耗氧气,而氧气要借助神经细胞附近的毛细血管红血球中的血红素运送过来。后来就有人(具体是谁不记得了)根据脑功能活动区氧合血红蛋白含量的增加会导致磁共振信号增强的原理,得到了人脑的功能性磁共振图像,即血氧水平依赖的脑功能成像。

EPR是时间相关电位,是一种特殊的脑诱发电位,这个的原理。。。只能说大脑的状态不同或者进行的活动不同,EPR不同吧。

PET是正电子发射断层显像,是用来测大脑的活动,包括葡萄糖代谢、耗氧量、血流量等等,其中血流量证实是最靠谱的指标。原理是:注射示踪同位素到人体体内,然后它释放的正电子与组织中的电子相遇之后会产生湮灭作用,释放出一种射线。仪器探测到射线就能根据这得到同位素的位置分布。

分支很多,基础的有基础心理学、生理心理学。

其他领域分支有:社会心理学、教育心理学、认知心理学、变态心理学、犯罪心理学、工业心理学等。

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