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一种基于动态人群超图卷积网络的自闭症诊断方法

Dynamic population hypergraph convolutional network for autism spectrum disorder diagnosis
王国华1a
王丽芳2
薛小红2
王千山1b
李海芳1a,2
1. 太原理工大学 a. 计算机科学与技术学院(大数据学院); b. 软件学院, 太原 030000
2. 山西工商学院 计算机信息工程学院, 太原 030000

摘要

近年来图神经网络已被广泛应用于自闭症辅助诊断,现有研究大多采用手工计算的方式构建被试间相似图以实现诊断,难以准确建模被试间的复杂关系。此外,多数方法还忽略了对脑区自身特性的利用。为解决以上问题,此项工作提出了一种结合功能连接和动态低频波动振幅两种特征的动态人群超图卷积自闭症诊断方法DPHCN,采用多角度超图构建结合动态超图卷积实现自闭症诊断,在包含17个站点的公开数据集ABIDE-Ⅰ上对方法进行了评估,达到了患者和正常被试间87.4%的分类准确率,优于许多现有方法。此外,还在ADHD-200数据集上进行了实验并利用基于梯度的显著图法识别了对分类重要的大脑功能连接,结果表明提出的方法有良好的泛化性和挖掘潜在生物标志物的能力。

基金项目

山西省中央引导地方科技发展资金项目(YDZJSX2021C005)
山西省重点研发计划项目(2022ZDYF128)
山西省高等学校科技创新项目(2023L497)
山西省基础研究计划青年科学研究项目(20210302124272)

出版信息

DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2024.11.0427
出版期卷: 《计算机应用研究》 优先出版, 2025年第42卷 第5期

发布历史

[2025-03-06] 优先出版

引用本文

王国华, 王丽芳, 薛小红, 等. 一种基于动态人群超图卷积网络的自闭症诊断方法 [J]. 计算机应用研究, 2025, 42 (5). (2025-03-06). https://doi.org/10.19734/j.issn.1001-3695.2024.11.0427. (Wang Guohua, Wang Lifang, Xue Xiaohong, et al. Dynamic population hypergraph convolutional network for autism spectrum disorder diagnosis [J]. Application Research of Computers, 2025, 42 (5). (2025-03-06). https://doi.org/10.19734/j.issn.1001-3695.2024.11.0427. )

关于期刊

  • 计算机应用研究 月刊
  • Application Research of Computers
  • 刊号 ISSN 1001-3695
    CN  51-1196/TP

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