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基于少导联脑电和时频深度网络的帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍智能辅助诊断方法 被引量:2
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作者 仲伟峰 李志 +7 位作者 刘燕 程晨晨 王悦 张丽 徐淑兰 蒋旭 朱骏 戴亚康 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第6期1043-1053,共11页
针对临床帕金森病(PD)伴快速眼动睡眠行为障碍(RBD)诊断方法的局限性,为了提高诊断准确率,提出基于少导联脑电和时频深度网络的智能辅助诊断方法。首先,为提高运算速度及算法鲁棒性,对各被试者的6导联头皮脑电数据进行等长的时间窗提取... 针对临床帕金森病(PD)伴快速眼动睡眠行为障碍(RBD)诊断方法的局限性,为了提高诊断准确率,提出基于少导联脑电和时频深度网络的智能辅助诊断方法。首先,为提高运算速度及算法鲁棒性,对各被试者的6导联头皮脑电数据进行等长的时间窗提取;然后,基于时间窗脑电数据构建时频深度网络,并得到基于时间窗的分类结果;最后,对各被试者所有时间窗脑电数据的分类结果进行综合决策,实现基于被试者的PD伴RBD辅助诊断。本文以南京医科大学附属脑科医院采集的PD伴和不伴RBD患者的多导睡眠图(PSG)为研究对象,两类数据各30例,以医生诊断结果作为金标准进行算法性能验证。本文方法基于时间窗的分类准确率为0.9024,基于被试者的分类准确率为0.9333,比RBD临床筛查问卷效果更好。 展开更多
关键词 少导联脑电 时频深度网络 帕金森病 快速眼动睡眠行为障碍 智能辅助诊断
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