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基于人工神经网络的心系基础证诊断模型构建 被引量:2

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摘要 目的:探讨心系病位、病性特征与基础证的相关性。方法:利用MATLAB神经网络工具箱,建立心系基础证BP神经网络诊断模型,选择400例心系病案资料作为训练样本,100例作为测试样本。结果:模型对心系基础证诊断正确率均在84.00%以上,平均诊断正确率达90.63%,误判率4.50%,漏判率4.88%,对最终"证"的诊断正确率为73.00%。结论:利用BP神经网络算法能较好地模拟心系病位、病性特征与基础证的非线性映射,该思路可进一步应用于五脏系统辨证体系中,为病证规范化及诊断信息化提供方法学参考。
作者 杨涛 吴承玉
出处 《中国中医基础医学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2013年第9期765-766,共2页 JOURNAL OF BASIC CHINESE MEDICINE
基金 江苏省自然科学基金资助项目(BK2009429) 江苏省研究生创新工程项目(CXZZ13-0607)
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