本論文では、機能的MRI (fMRI)データを用いて脳ネットワークを構築し、その分類問題に取り組んでいる。fMRIデータには以下のような特性があるため、一般的なグラフニューラルネットワーク (GNN)をそのまま適用するのは適切ではない:
そこで本論文では、ContrastPoolと呼ばれる手法を提案している。ContrastPoolは以下の2つの特徴を持つ:
提案手法を5つの脳ネットワークデータセット (パーキンソン病、アルツハイマー病、自閉症スペクトラム障害) に適用した結果、従来手法と比べて優れた分類精度を示した。また、ケーススタディにより、提案手法が神経科学の知見と整合する興味深いパターンを抽出できることを確認した。
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