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Brain pattern analysis of cortical valued distributions

机译:皮质价值分布的脑模式分析

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摘要

We introduce a new representation of cortical regions via distribution functions of their features. The distribution functions are estimated non-parametrically from the data and are observed to be non Gaussian. Cortical pattern matching is enabled by using the information-based Jensen-Shannon divergence as a measure between features. Our approach explicitly avoids pairwise registrations between brains, but instead focuses on modeling and discriminating between the cortical structural patterns. We demonstrate our approach on 120 subject brains from an Alzheimer's dataset, and present applications to clustering, classification, and dimension reduction.
机译:我们通过其特征的分布函数介绍了皮质区域的新表示形式。分布函数是根据数据进行非参数估计的,并且被观察为非高斯分布。通过使用基于信息的Jensen-Shannon发散作为特征之间的度量来启用皮质图案匹配。我们的方法明确地避免了大脑之间的成对配准,而是着重于建模和区分皮层结构模式。我们从阿尔茨海默氏症的数据集中展示了我们在120个受试大脑上的方法,并提出了在聚类,分类和降维方面的应用。

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