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基于属性知识嵌入的LDA模型在中药推荐中的应用
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作者 陈亮 孙卫强 +3 位作者 邓宏勇 孙文宇 郭玉杰 冯泊雅 《上海中医药大学学报》 CAS 2024年第4期38-47,共10页
目的:数据驱动的药材推荐方法帮助中医医师在真实的临床实践中更精确、更智能地制定科学的治疗处方,也可以为中医诊断和治疗的发展提供科学依据。方法:通过文本挖掘方法分析了24127条中医处方记录,在中医理论的基础上模拟生成处方的过程... 目的:数据驱动的药材推荐方法帮助中医医师在真实的临床实践中更精确、更智能地制定科学的治疗处方,也可以为中医诊断和治疗的发展提供科学依据。方法:通过文本挖掘方法分析了24127条中医处方记录,在中医理论的基础上模拟生成处方的过程,并将症状和药材的丰富信息及其相互关系等领域知识纳入考虑。提出了一种基于属性知识网络嵌入的LDA(Latent Dirichlet Allocation)主题模型的中药推荐方法,中药的属性知识网络包含药材丰富的属性信息以及蕴含的药理作用,对主题模型进行了增强。结果:研究结果表明,在最佳嵌入系数下,模型的预测困惑度、准确性以及平均AUC相较于基线主题模型均有更好的表现。结论:所提出的方法有利于提升模型稳定性、药材推荐准确度,更好地承担诊疗模式挖掘等任务。 展开更多
关键词 中药 数据挖掘 主题模型 属性知识网络 草药推荐
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