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基于静息态fMRI信号的NSSI预测方法、系统和计算机设备 

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申请/专利权人:深圳大学

摘要:本申请涉及一种基于静息态fMRI信号的NSSI预测方法、系统、计算机设备和存储介质,该方法对于患者的静息态fMRI信号进行处理以及分类,得到其所属的NSSI亚型。区别于传统的NSSI诊断为医生询问,依赖医生主观判断,本发明是使用患者的静息态fMRI信号,使用生理数据进行疾病的分类,结果更加客观。同时也避免了询问时病人有可能隐瞒其NSSI行为,提高了病情预测的准确性。此外,传统的NSSI确诊多发生于NSSI行为之后,对身体的伤害已经发生,而本发明基于静息态fMRI信号对NSSI进行预测,具有提前预警和早期干预的优势。

主权项:1.一种基于静息态fMRI信号的NSSI预测方法,所述方法包括:采集被试的静息态fMRI数据并对所述静息态fMRI数据进行预处理;对于预处理后的fMRI数据,根据人类大脑皮层的Local-Global分区图谱提取皮层ROI的BOLD信号以及皮下ROI的BOLD信号;对于每个ROI的BOLD信号,两两之间求Pearson相关系数,然后做Fisher-Z变换得到FC矩阵,接着通过使用滑动窗口对时间轴进行截取,再取上三角并展开得到每个被试的dFC矩阵;通过TransfMRI模型对所述dFC矩阵进行特征提取;使用分类器对提取出的特征进行分类得到每个被试所属的NSSI亚型。

全文数据:

权利要求:

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