本研究提出了一种基于多尺度图谱和深度学习的方法,专注于脑部疾病的诊断,尤其在阿尔茨海默病和自闭症谱系障碍中表现优越。通过多视图GNN和对比学习分析多模态脑网络,提升了预测性能,并在脑肿瘤分割任务中取得良好效果。该方法在分类评估中优于其他模型,有效识别认知疾病的异常连接。
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