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1.
Neuroimage ; 175: 230-245, 2018 07 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-29596980

RESUMEN

With the development of advanced imaging techniques, scientists are interested in identifying imaging biomarkers that are related to different subtypes or transitional stages of various cancers, neuropsychiatric diseases, and neurodegenerative diseases, among many others. In this paper, we propose a novel spatial multi-category angle-based classifier (SMAC) for the efficient identification of such imaging biomarkers. The proposed SMAC not only utilizes the spatial structure of high-dimensional imaging data but also handles both binary and multi-category classification problems. We introduce an efficient algorithm based on an alternative direction method of multipliers to solve the large-scale optimization problem for SMAC. Both our simulation and real data experiments demonstrate the usefulness of SMAC.


Asunto(s)
Algoritmos , Enfermedad de Alzheimer/diagnóstico por imagen , Encéfalo/diagnóstico por imagen , Disfunción Cognitiva/diagnóstico por imagen , Procesamiento de Imagen Asistido por Computador/métodos , Neuroimagen/métodos , Anciano , Anciano de 80 o más Años , Biomarcadores , Clasificación , Femenino , Humanos , Masculino
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