[发明专利]基于广义生成对抗网络的帕金森状态下DBS闭环学习方法在审
申请号: | 202010640970.3 | 申请日: | 2020-07-06 |
公开(公告)号: | CN111768836A | 公开(公告)日: | 2020-10-13 |
发明(设计)人: | 刘晨;赵葛;王江;李会艳 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | G16H20/40 | 分类号: | G16H20/40;G06N3/063;G06F15/78;A61N1/36 |
代理公司: | 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙) 12210 | 代理人: | 付长杰 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | 本发明提供基于广义生成对抗网络的帕金森状态下DBS闭环学习方法,本发明创造性的把生成网络和由MATLAB搭建的基底核‑丘脑‑皮层神经元网络定义为广义生成网络,设计基于广义生成对抗网络的闭环DBS深度学习算法。由现场可编程门阵列搭建的基底核‑丘脑‑皮层神经元网络获取所需数据集,通过对广义生成网络和判别网络进行反复对抗训练,使得当对广义生成网络输入随机噪声时,广义生成网络能够输出“以假乱真”的数据序列,从而得到能够有效抑制帕金森状态的控制信号,实现对帕金森状态的有效控制。该算法采用深度学习思想,利用基于广义生成网络的对抗网络算法对帕金森状态进行闭环DBS调制,以促进自适应DBS技术改善帕金森状态成为可能。 | ||
搜索关键词: | 基于 广义 生成 对抗 网络 帕金森 状态 dbs 闭环 学习方法 | ||
【主权项】:
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