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使用合成数据训练后,快速检测宽场钙成像数据集中的神经元
Nature Methods ( IF 36.1 ) Pub Date : 2023-04-01 , DOI: 10.1038/s41592-023-01838-7 Yuanlong Zhang 1, 2, 3, 4 , Guoxun Zhang 1, 2, 3, 4 , Xiaofei Han 1, 2, 3, 4 , Jiamin Wu 1, 2, 3, 4, 5 , Ziwei Li 5, 6 , Xinyang Li 1, 2, 3, 4 , Guihua Xiao 1, 2, 3, 4 , Hao Xie 1, 2, 3, 4 , Lu Fang 7 , Qionghai Dai 1, 2, 3, 4
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宽视野显微镜可以以视频速率对哺乳动物大脑中的数毫米视野和数千个神经元进行光学访问。然而,组织散射和背景污染会导致信号恶化,使得神经元活动的提取具有挑战性、费力且耗时。在这里,我们展示了基于深度学习的宽场神经元查找器(DeepWonder),它通过模拟功能记录进行训练,并有效地处理实验数据以实现高保真神经元提取。与其他方法相比,DeepWonder 配备了系统的背景贡献先验,能够以更快的速度和更高的精度进行神经元推理。 DeepWonder 可消除背景污染并且计算效率高。具体来说,DeepWonder 在处理 TB 级皮质范围的功能记录时,实现了 50 倍的信号背景比增强,在 17 小时内提取了超过 14,000 个神经元。
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