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加权Fisher线性判别法在非平衡医学数据集中的应用 被引量:2
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作者 周舒冬 李丽霞 +3 位作者 郜艳晖 徐英 叶小华 张丕德 《数理医药学杂志》 2009年第1期59-61,共3页
目的:介绍加权Fisher线性判别法在非平衡医学数据集中的应用。方法:在两类分类问题中,当两类样本的协方差矩阵不同时,样本不平衡会导致Fisher线性判别的性能下降,使用加权Fisher线性判别法对两类样本同时进行不同倍数的过抽样,可促使两... 目的:介绍加权Fisher线性判别法在非平衡医学数据集中的应用。方法:在两类分类问题中,当两类样本的协方差矩阵不同时,样本不平衡会导致Fisher线性判别的性能下降,使用加权Fisher线性判别法对两类样本同时进行不同倍数的过抽样,可促使两类的样本数目趋向平衡。结果:利用社区居民的血糖流行病学调查资料进行验证,加权Fisher线性判别法较传统Fisher线性判别法的灵敏度高,分类性能明显提高。结论:加权Fisher线性判别法可适用于非平衡数据集,算法简单高效,且基本不增加计算复杂度。 展开更多
关键词 加权 FISHER线性判别 非平衡医学数据集
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医疗多模态信息抽取技术评测数据集概述
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作者 宗辉 雷健波 +7 位作者 李作峰 夏静波 陈漠沙 王晓玲 常德杰 康波 李姣 汤步洲 《医学信息学杂志》 CAS 2022年第12期1-5,22,共6页
阐述医疗多模态信息抽取技术评测数据集的结构、构建方法、应用情况等,包括面向“基因-疾病”的关联语义挖掘数据集、中文医疗因果关系抽取数据集、医疗文本诊疗决策树抽取数据集、医疗材料要素提取数据集、临床诊断编码数据集,提出上... 阐述医疗多模态信息抽取技术评测数据集的结构、构建方法、应用情况等,包括面向“基因-疾病”的关联语义挖掘数据集、中文医疗因果关系抽取数据集、医疗文本诊疗决策树抽取数据集、医疗材料要素提取数据集、临床诊断编码数据集,提出上述数据集有望为各种技术、算法以及系统的评估和实施提供有力支撑和参考。 展开更多
关键词 中国健康信息处理会议 多模态信息抽取 医学数据集 人工智能 自然语言处理
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多模态检索在医学领域的研究综述
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作者 丁国辉 张琦 +4 位作者 房士超 李青 孙小宇 张路霞 孔桂兰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第1期26-36,共11页
随着计算机与大数据技术在医学领域中的迅速应用以及医疗信息存储标准的逐渐完善,医学数据呈爆炸式增长。医学数据由于其自身特点而呈现出多模态形式,且这些多模态数据往往同时出现、互相补充,因此实现多模态数据间的相互检索具有重要... 随着计算机与大数据技术在医学领域中的迅速应用以及医疗信息存储标准的逐渐完善,医学数据呈爆炸式增长。医学数据由于其自身特点而呈现出多模态形式,且这些多模态数据往往同时出现、互相补充,因此实现多模态数据间的相互检索具有重要的临床价值。回顾了近年来多模态检索在医学领域的实现方法,将其归纳为基于文本、基于内容以及基于融合信息的多模态检索,基于内容的多模态检索可进一步划分为基于传统特征的检索和基于深度特征的检索。针对多模态检索算法的性能,介绍了准确率、召回率以及平均精度均值等常用的评价指标。分析了当前医学领域多模态检索所面临的挑战,并对未来医学领域多模态检索的研究发展进行了展望。 展开更多
关键词 多模态检索 检索方法 医学多模态数据 性能评价
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基于深度学习的医学影像高效生成方法研究 被引量:2
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作者 蒋泽宇 韩荣 +1 位作者 刘晓鸿 王光宇 《医疗卫生装备》 CAS 2023年第2期1-4,共4页
目的:提出一种基于深度学习的医学影像高效生成方法,以解决医学影像数据获取困难、患病样本分布不均匀的问题。方法:将作为CycleGAN输入的2种真实图像进行图像风格迁移,在训练过程中CycleGAN学习2种图像的图像风格,并将这2种图像的图像... 目的:提出一种基于深度学习的医学影像高效生成方法,以解决医学影像数据获取困难、患病样本分布不均匀的问题。方法:将作为CycleGAN输入的2种真实图像进行图像风格迁移,在训练过程中CycleGAN学习2种图像的图像风格,并将这2种图像的图像风格进行转换,输出不同于原图像风格的图像。以肺部CT图像和眼底图像为例,分别对该方法的样本风格转换能力和患病样本生成能力进行测试。结果:经过训练后,该方法能够将肺部厚层CT图像转换为薄层CT图像,并能生成大量质量较高的眼底患病图像,且生成图像耗时短。结论:该方法可以高效生成医学影像,为临床研究以及相关人工智能模型训练提供了有力的保障,并且可为医学人工智能产品的泛化能力提供测试支撑。 展开更多
关键词 医学影像数据 深度学习 CycleGAN 医学影像高效生成 人工智能
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A new algorithm of brain volume contours segmentation
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作者 吴建明 施鹏飞 《Journal of Zhejiang University Science》 CSCD 2003年第3期294-299,共6页
This paper explores brain CT slices segmentation technique and some related problems, including contours segmentation algorithms, edge detector, algorithm evaluation and experimental results. This article describes a ... This paper explores brain CT slices segmentation technique and some related problems, including contours segmentation algorithms, edge detector, algorithm evaluation and experimental results. This article describes a method for contour-based segmentation of anatomical structures in 3D medical data sets. With this method, the user manually traces one or more 2D contours of an anatomical structure of interest on parallel planes arbitrarily cutting the data set. The experimental results showes the segmentation based on 3D brain volume and 2D CT slices. The main creative contributions in this paper are: (1) contours segmentation algorithm; (2) edge detector; (3) algorithm evaluation. 展开更多
关键词 CT slices Contours segmentation Edge detector
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