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《统计参数图:脑功能成像分析(导读版)》
作者:(英)弗理斯顿 著
出版社:科学出版社 出版日期:2010/1/1
ISBN:9787030263490 定价: 168.00元
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    “很少有哪些科学进展可以像为正在工作的人类大脑进行‘拍照’这样引人注目”。人们为什么如此着迷于脑功能成像]因为,为了理解正常人类大脑的工作机制,功能成像是必不可少的。它试图将不同的心理过程定位于大脑的不同部分,也即绘制一张标明哪些区域负责哪些加工过程的”脑功能解剖图”。如同”人类基因组计划”一样,对人类大脑功能的探索寄托着人们“认识自我”的亘古不变的理想和愿望。

    随着脑成像的数据不断增长,在统一的框架内对这些数据进行有效的整合及比对就显得越发重要。统计参数图(Statistical Parametric Mapping,SPM)提供了一种被广泛接受的基本概念,这种概念可以用来处理各种不同形式的数据。

    本书不仅阐述了脑信号分析的概念和过程,还介绍了各种脑成像数据分析的背景和方法,从fMRI到脑磁描记法(magnetoencephalography),这些信息通过其他途径很难获得。本书可用作学生教材,对于刚刚接触此项技术的科研人员和实验神经生物学家都是非常好的参考书,还可作为脑成像数据分析软件包的使用手册使用。

    目录

    致谢

    第一部分 导论

    1 SPM简史

    2 统计参数图

    3 脑反应建模

    第二部分 计算解剖学

    4 刚体配准

    5 非线性配准

    6 图像分割

    7 基于像素的形态计量学

    第三部分 广义线性模型

    8 广义线性模型

    9 对照和经典推断

    10 协方差成分

    11 分层模型

    12 随机效应分析

    13 方差分析

    14 fMRI卷积模型

    15 fMRI有效实验设计

    16 EEG和MEG的分层模型

    第四部分 经典推断

    17 参数方法

    18 随机场理论

    19 拓扑推断

    20 错误发现率方法

    21 非参数方法

    第五部分 贝叶斯推断

    22 经验贝叶斯和分层模型

    23 后验概率图

    24 变分贝叶斯

    25 fMRI时空模型

    26 EEG时空模型

    第六部分 生理物理模型

    27 fMRI的正演化模型

    28 EEG的正演化模型

    29 EEG模型的贝叶斯反演

    30 诱发反应的贝叶斯反演

    31 群体动力学的神经元模型

    32 能量学的神经元模型

    33 EEG和MEG的神经元模型

    34 动力学模型的贝叶斯反演

    35 贝叶斯模型的选择和平均

    第七部分 大脑连接

    36 功能整合

    37 功能连接:特征图像和多元分析

    38 有效连接

    39 非线性连接与核

    40 多元自回归模型

    41 fMRI的动态因果模型

    42 EEG的动态因果模型

    43 动态因果模型和贝叶斯模型的选择

    附录

    附录1 广义线性模型和推断

    附录2 动力系统

    附录3 EM算法

    附录4 拉普拉斯近似下的变分贝叶斯方法

    附录5 卡曼滤波