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Enregistrement W4385956640 · doi:10.1145/3608251.3608292

Exploring the Efficacy of Explainable Deep Learning in Identifying Neuromarkers for Precise Prediction of Epilepsy and Causal Connectivity Analysis

2023· article· en· W4385956640 sur OpenAlexaff
Vishwambhar Pathak, Vivek Gaur, Prabhat Mahanti, Satish Chandra

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueEEG and Brain-Computer Interfaces
Établissements canadiensUniversity of New Brunswick
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceArtificial intelligenceIctalPattern recognition (psychology)Autoregressive modelFalse discovery rateFeature extractionPreprocessorElectroencephalographyDeep learningConvolutional neural networkMathematicsStatisticsNeurosciencePsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Causal connectivity among the brain regions have been recently exploited information for discriminating epileptiforms to detect epileptic seizures. Published investigations to detect ictal, interictal, preictal EEG reported existence of long-range correlations of excitations within a functionally connected brain region and shifting of focus of excitations from one region to another region and increase or decrease of intensity in certain frequency-bands, which can be quantified using suitable measure of Granger causality (GC). Deep neural networks obviated explicit preprocessing and feature extraction. The proposed work employs temporal dilated convolutional network to estimate causal connectivity relations among brain-regions in various frequency-bands in distributed manner. It implicitly learns varying autoregressive-lag-orders using stacked layers and covers long range relationships using exponential update of layer-wise dilation-factor. Model training with several parameter-combinations were conducted over 10 subjects. The proposed model outperformed the existing approaches and baseline model in terms of accuracy, sensitivity, and false positive rate. Class-wise dominating features were obtained using statistical significance analysis followed by family wise error rate correction using Benjamini-Hochberg method.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,110
Tête enseignante GPT0,302
Écart entre enseignants0,192 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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