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面向自闭症辅助诊断的深度对比模糊神经网络
引用本文:陆昭吾,王骏,施俊.面向自闭症辅助诊断的深度对比模糊神经网络[J].计算机工程,2023(4):263-271.
作者姓名:陆昭吾  王骏  施俊
作者单位:上海大学通信与信息工程学院
基金项目:上海市自然科学基金(20ZR1419900);
摘    要:静息态功能磁共振成像(rs-fMRI)可有效反映大脑活动状况,然而rs-fMRI数据的高随机性和自闭症谱系障碍(ASD)内在的高异质性给ASD计算机辅助诊断带来了不确定性。提出一种基于对比损失的Takagi-Sugeno-Kang(TSK)深度模糊神经网络CL-DeepTSK,结合多输出TSK(MO-TSK)模糊系统与多层感知机(MLP)有效缓解数据不确定性对模型的影响,提升TSK模糊系统的表达能力,并使模型更具可解释性。使用对比损失目标学习准则对MO-TSK与MLP进行联合优化,提高训练样本缺乏时的模型泛化性能。在ABIDE数据集上的实验结果表明,CLDeepTSK的平均正确率和AUC指标分别达到70.0%和0.773,同时获得了30个最具鉴别性的功能连接。上述实验结果证明了CL-DeepTSK能够有效地进行自闭症辅助诊断,并且具有较高的可解释性。

关 键 词:自闭症谱系障碍  静息态功能性磁共振成像  Takagi-Sugeno-Kang模糊系统  对比损失  计算机辅助诊断
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