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加强职业院校学生职业素养的培养研究 被引量:5
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作者 陈君恒 《中国成人教育》 北大核心 2012年第22期84-85,共2页
目前职业学校毕业生的职业素养问题,影响了职业院校毕业生的就业稳定性,影响了企业的正常生产经营活动以及对职业教育的总体评价。本文通过系统剖析问题,提出目标任务,为今后职业院校如何加强学生的职业素养培养工作提出了一系列措施建议。
关键词 职业教育 职业素养 人才培养模式
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基于多任务消息传递神经网络的药物不良反应预测
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作者 陈君恒 卢佩雯 +1 位作者 韩芳芳 蔡永铭 《中国数字医学》 2023年第8期35-41,共7页
对已知药物不良反应和药物蛋白质链路分别构建二分图,并分别基于消息传递神经网络(MPNN)和TransE模型进行建模,同时以交叉压缩单元(CCU)作为共享单元,联结药物不良反应预测和药物蛋白质链路预测,构建多任务MPNN(MT-MPNN)模型,提高对未... 对已知药物不良反应和药物蛋白质链路分别构建二分图,并分别基于消息传递神经网络(MPNN)和TransE模型进行建模,同时以交叉压缩单元(CCU)作为共享单元,联结药物不良反应预测和药物蛋白质链路预测,构建多任务MPNN(MT-MPNN)模型,提高对未知药物不良反应的预测效果。对SIDER公开数据集的89855例样本数据和DrugBank的5928例数据进行五折交叉验证,实验结果显示,在测试集上其平均受试者工作特征曲线下面积(AUROC)和平均F1值分别为0.9469和0.8753,表明本研究提出的MT-MPNN模型可以辅助临床有效挖掘潜在未知的药物不良反应。 展开更多
关键词 药物不良反应预测 药物蛋白质链路预测 多任务学习 消息传递神经网络
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筹建潍坊市企业家科技创新联盟的若干思考
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作者 陈君恒 《神州》 2013年第19期248-248,共1页
为认真实施党和国家创新驱动战略,以企业为主体,做好协同创新,笔者提出了在区域范围内,以企业为主体,产、学、研、用、金、官相结合,组建协同创新组织,打造创新航母的思路,并指导有关企业付诸实践,组建潍坊市企业家科技创新联盟。
关键词 创新联盟 企业家 潍坊市 科技 协同创新 创新驱动 区域范围 创新组织
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慢性胃炎临床路径管理的优化与效果观察
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作者 陈君恒 刘晓妍 《中文科技期刊数据库(引文版)医药卫生》 2022年第6期77-80,共4页
临床护理路径和传统的护理路径存在较大的差异。临床护理路径能够根据患者的实际病情确定治疗方案,能够针对其中的治疗路径设计配套的护理对策。为了使患者能够快速的恢复,需要在临床路径中运用到多个学科的知识,其中包括肠胃学和皮肤... 临床护理路径和传统的护理路径存在较大的差异。临床护理路径能够根据患者的实际病情确定治疗方案,能够针对其中的治疗路径设计配套的护理对策。为了使患者能够快速的恢复,需要在临床路径中运用到多个学科的知识,其中包括肠胃学和皮肤学等等,旨在为患者提供全面且科学系统性的帮助。慢性胃炎作为慢性病,患者的恢复期较长,临床路径对于患者的康复十分重要。本文首先分析了目前慢性胃炎临床路径现状,然后对于其中的问题进行了分析,最后提出了几点优化慢性胃炎临床路径管理的策略,旨在提升慢性胃炎临床路径工作质量和水平。 展开更多
关键词 慢性胃炎患者 临床护理路径 护理质量
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药品不良反应数据挖掘技术在药物警戒中的应用 被引量:1
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作者 周瑞珊 卢佩雯 +4 位作者 陈君恒 石艺杨 何明秀 韩芳芳 蔡永铭 《中国现代应用药学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期864-870,共7页
随着信息技术的发展,医药电子数据海量增长,药品不良事件报告大幅增加,给药物警戒研究带来了巨大的挑战。而数据挖掘技术可以自动从真实世界数据中撷取药品不良反应风险信号。因此,对海量不良事件报告数据进行高效数据挖掘是实现药品不... 随着信息技术的发展,医药电子数据海量增长,药品不良事件报告大幅增加,给药物警戒研究带来了巨大的挑战。而数据挖掘技术可以自动从真实世界数据中撷取药品不良反应风险信号。因此,对海量不良事件报告数据进行高效数据挖掘是实现药品不良反应自动检测的必要措施。本研究通过介绍当前主要的大型药品不良事件报告数据库和相关数据挖掘方法,对药品不良反应数据挖掘技术在药物警戒中的应用及其局限性进行综述,为药物警戒相关机构和科研人员提供参考。 展开更多
关键词 数据挖掘 不良事件报告 药物警戒 药品不良反应 自动检测
原文传递
基于FAERS数据库对阿培利西的皮肤和皮下组织不良事件的信号挖掘和分析 被引量:1
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作者 卢佩雯 周瑞珊 +4 位作者 陈君恒 何明秀 石艺杨 韩芳芳 蔡永铭 《中国新药杂志》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期508-513,共6页
目的:通过对美国FDA不良事件报告系统(FDA adverse event reporting system,FAERS)数据库阿培利西上市后的不良事件进行数据挖掘和分析,为临床乳腺癌用药提供参考。方法:采用报告比值比法(reporting odds ratio,ROR)对FAERS数据库2019年... 目的:通过对美国FDA不良事件报告系统(FDA adverse event reporting system,FAERS)数据库阿培利西上市后的不良事件进行数据挖掘和分析,为临床乳腺癌用药提供参考。方法:采用报告比值比法(reporting odds ratio,ROR)对FAERS数据库2019年第2季度—2021年第3季度的阿培利西数据进行不良反应信号挖掘和分析。结果:共收集阿培利西的不良事件报告11427份,包含相关不良信号166个,从中整理出皮肤及皮下组织不良事件报告共1287份,包含20个皮肤相关不良反应信号。报告以女性为主,年龄分布主要在40岁以上。单因素分析结果显示,日剂量不是导致皮肤和皮下组织不良反应发生的独立危险因素(P>0.05),而疗程可能是其危险因素(P<0.05)。结论:阿培利西可能引起多种皮肤反应如皮疹、剥脱性皮炎、脱发等,在乳腺癌患者治疗过程中需要密切监测,尽早识别,以期降低药物不良反应发生率。 展开更多
关键词 阿培利西 不良事件报告系统 报告比值比 信号挖掘
原文传递
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