Título

Detección y reconocimiento de activación en datos 4D de resonancia magnética funcional por análisis multiresolución y multivariable

Autor

EMMANUEL MORALES FLORES

Colaborador

JUAN MANUEL RAMIREZ CORTES (Analista)

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Resumen o descripción

In this thesis, we analyze functional magnetic resonance imaging fMRI and discusses some existing techniques to identify brain activity. We propose a methodology

based on multivariate techniques: Principal Component Analysis (PCA)

and Independent Component Analysis (ICA) in conjunction with wavelet decomposition,

to identify brain areas involved in mental processes and perform

classification of images based on the hemodynamic response. For the classification

task, three known classifiers are tested: Mahalanobis, k-NN and Support

Vector Machines. We report results of the proposed methodology applied

to fMRI data obtained from the public repository of the fMRI Data Center.

A MATLAB-based virtual instrument, which incorporates the developed algorithms,

as well as utilities for fMRI images study, was developed as part of this

thesis, and it is also described in this report.

En esta tesis se analizan imágenes de Resonancia Magnética funcional (fMRI)

y se estudian algunas técnicas existentes para identificar actividad cerebral.

Se propone una metodología basada en las técnicas multivariable de Análisis

de Componentes Principales (PCA) y Análisis de Componentes Independientes

(ICA) en conjunto con descomposición wavelet para identificar áreas

cerebrales involucradas en procesos mentales y realizar clasificación de las

imágenes en base a la respuesta hemodinámica. Para la tarea de clasificación

se prueban tres clasificadores conocidos: Mahalanobis, k-NN y Máquinas de

Soporte Vectorial. Se reportan resultados de la metodología propuesta aplicada

a fMRI obtenidas de la base de datos pública fMRI Data Center. La implementación

de este algoritmo se lleva a cabo en MATLAB y se desarrolla un

instrumento virtual al que se incorporan utilerías para el estudio de imágenes

fMRI.

Editor

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Fecha de publicación

noviembre de 2010

Tipo de publicación

Tesis de maestría

Versión de la publicación

Versión aceptada

Formato

application/pdf

Idioma

Español

Audiencia

Estudiantes

Investigadores

Público en general

Sugerencia de citación

Morales-Flores E.

Repositorio Orígen

Repositorio Institucional del INAOE

Descargas

1727

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