近期,信息與軟件工程學院醫(yī)藥知識工程與智能軟件實驗室劉勇國教授領(lǐng)銜的團隊在國際頂級圖像處理期刊《IEEE Transactions on Image Processing》發(fā)布了關(guān)于阿爾茨海默病輔助診斷的新研究成果——“Shared Manifold Regularized Joint Feature Selection for Joint Classification and Regression in Alzheimer‘s Disease Diagnosis”。該文由學院博士生陳智擔任第一作者,劉勇國教授親任通訊作者。
研究團隊精選了大腦影像數(shù)據(jù),構(gòu)建出智能輔助診斷模型,旨在為阿爾茨海默病的早期診斷及精準干預提供有力支持。
其中,疾病階段識別和認知功能預測是兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。他們創(chuàng)新地提出了一種基于共享流形正則的聯(lián)合特征選擇模型,利用疾病階段和認知功能之間的關(guān)聯(lián)性,成功識別出阿爾茨海默病相關(guān)的腦影像特征。
在疾病階段識別的過程中,他們巧妙地運用了線性判別分析和子空間稀疏正則化方法,有效識別出疾病階段相關(guān)的腦影像特征。同時,模型還引入了局部保留的類內(nèi)散度矩陣以及自適應學習樣本間的局部關(guān)系。
在認知功能預測方面,他們根據(jù)認知分數(shù)間的相關(guān)性構(gòu)建了潛在認知分數(shù)空間,以此為目標訓練稀疏回歸模型,成功識別出認知功能相關(guān)的腦影像特征,并設計了全局一致性和局部一致性正則項來指導潛在認知分數(shù)空間的學習。
此外,考慮到具有相似認知功能的患者往往處于同一疾病階段,因此模型為不同任務學習共享圖結(jié)構(gòu),充分利用疾病階段和認知功能間的相關(guān)性,從而提高了特征選擇的效率。通過對阿爾茨海默病腦影像的模擬實驗,驗證了所提模型的有效性。
劉勇國教授領(lǐng)導的醫(yī)藥知識工程與智能軟件實驗室,致力于數(shù)字醫(yī)學、計算健康、人工智能、大數(shù)據(jù)等醫(yī)藥健康與信息科學交叉領(lǐng)域的前沿理論研究和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。
在臨床診療輔助推薦、方劑藥物設計研發(fā)、藥用資源發(fā)掘整理、預防照護智能監(jiān)控、養(yǎng)生康復精準決策等方面已取得多項科研成果。
承擔了包括國家重點研發(fā)計劃、國家科技重大專項、國家科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項、國家863計劃、國家自然科學基金、四川省科技重大項目在內(nèi)的多項科研課題。
至今已在Nature Communications、IEEE TPAMI、JAMA Network Open、IEEE TIP、MIA、IEEE TFS、IEEE TC、IEEE TKDE、IEEE/ACM TASLP、IEEE ICDE、ACM MM等國際權(quán)威學術(shù)期刊和會議上發(fā)表學術(shù)論文近300篇,獲得授權(quán)發(fā)明專利70余項,計算機軟件著作權(quán)50余項。
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