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肿瘤舌神与生存预后相关性的临床研究 被引量:4
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作者 马元帅 殷东风 高宏 《实用中医内科杂志》 2010年第7期84-86,共3页
[目的]研究恶性肿瘤患者的舌神与生存预后的关系。[方法]用数码相机采集住院病例的舌象,分析舌的荣、枯量化评分总分与患者生存预后的相关关系。[结果]①把荣、枯量化评分总分4分以上作为枯舌,3分以下作为荣舌;②33例死亡患者中,枯舌组... [目的]研究恶性肿瘤患者的舌神与生存预后的关系。[方法]用数码相机采集住院病例的舌象,分析舌的荣、枯量化评分总分与患者生存预后的相关关系。[结果]①把荣、枯量化评分总分4分以上作为枯舌,3分以下作为荣舌;②33例死亡患者中,枯舌组患者的生存期明显低于荣舌组(P<0.01);③108例中,死亡的枯舌比例明显高于生存患者(P<0.01);④体力状况(PS)评分大于3者与小于2者相比,枯舌比例明显升高(P<0.01)。[结论]枯舌可以作为判断患者生存预后的指标之一。 展开更多
关键词 肿瘤 舌神 生存预后
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《神验医宗舌镜》述评
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作者 林雪娟 林楠 《湖北中医杂志》 2004年第3期F003-F003,共1页
<神验医宗舌镜>又名<舌镜>,是我国现存较早的一部舌诊专著.本书贴近临床,对研究舌诊、提高辨证论治水平、及根据舌象判断疾病的预后等有较大的帮助.本书初版刊印不多,流传未广,历代医家对它评述较少.笔者谨就本书主要内容... <神验医宗舌镜>又名<舌镜>,是我国现存较早的一部舌诊专著.本书贴近临床,对研究舌诊、提高辨证论治水平、及根据舌象判断疾病的预后等有较大的帮助.本书初版刊印不多,流传未广,历代医家对它评述较少.笔者谨就本书主要内容及学术特点,作一述评. 展开更多
关键词 验医宗镜》 辨证论治 王景韩 明末清初 中医诊断学
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明末清初时期的舌诊研究特征分析 被引量:6
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作者 梁嵘 《江西中医学院学报》 2005年第3期14-16,共3页
通过对明末清初的三部舌诊专著《伤寒观舌心法》、《伤寒舌鉴》、《神验医宗舌镜》进行分析,说明在明末清初之际,占据统治学术地位的伤寒学试图用六经辨证的框架对舌诊进行研究与规范。但是随着温病学说的知识积累,这种努力越来越显得... 通过对明末清初的三部舌诊专著《伤寒观舌心法》、《伤寒舌鉴》、《神验医宗舌镜》进行分析,说明在明末清初之际,占据统治学术地位的伤寒学试图用六经辨证的框架对舌诊进行研究与规范。但是随着温病学说的知识积累,这种努力越来越显得力不从心。最终,舌诊挣脱六经辨证框架的束缚,成为温病的卫气营血诊断体系中的重要组成部分。 展开更多
关键词 伤寒 温病 六经辨证 伤寒观心法 伤寒 验医宗
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羊颌下唾液腺的鼓索神经
4
作者 孙志民 聶向庭 《畜牧兽医学报》 CAS 1964年第1期1-6,共6页
唾液腺的位置和它的神经分布,造成了研究腺体分泌机制很方便的条件。自从Ludwig证明了唾液腺的分泌活动不单纯是血液通过腺上皮的滤过作用之后,引起了大家对该腺体的神经分布的研究,历来有很多人在狗、猫等动物体上研究唾液腺的神经控... 唾液腺的位置和它的神经分布,造成了研究腺体分泌机制很方便的条件。自从Ludwig证明了唾液腺的分泌活动不单纯是血液通过腺上皮的滤过作用之后,引起了大家对该腺体的神经分布的研究,历来有很多人在狗、猫等动物体上研究唾液腺的神经控制问题。在教学实验中则常用狗作急性实验动物,来验证腺体分泌机制的部分理论。 展开更多
关键词 鼓索 不同品种 导管 腺管 BC AC 木质部 涎腺 口腔 唾液腺 舌神 下腺
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老年前期和老年期腔隙性脑梗塞70例临床分析
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作者 孙士杰 谢淑萍 +1 位作者 阎保华 何文财 《中国老年学杂志》 CAS CSCD 1989年第S1期10-10,共1页
腔隙性脑梗塞(LI)做为一种独立的缺血性脑卒中越来越受到人们的重视。本文就CT证实的70例≥50岁LI病例进行临床分析。 临床资料 70例(男59,女11)中,50~59岁29例,≥60岁41例。有高血压病者43例,有脑动脉硬化者60例,有冠心病者30例,有TI... 腔隙性脑梗塞(LI)做为一种独立的缺血性脑卒中越来越受到人们的重视。本文就CT证实的70例≥50岁LI病例进行临床分析。 临床资料 70例(男59,女11)中,50~59岁29例,≥60岁41例。有高血压病者43例,有脑动脉硬化者60例,有冠心病者30例,有TIA25例,轻度偏瘫22例,四肢麻木者8例,肢体疼痛者4例。 展开更多
关键词 腔隙性脑梗塞 老年前期 动脉硬化者 缺血性脑卒中 临床分析 舌神 高血压病者 冠心病者 肢体疼痛 临床资料
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Establishing and validating a spotted tongue recognition and extraction model based on multiscale convolutional neural network 被引量:8
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作者 PENG Chengdong WANG Li +3 位作者 JIANG Dongmei YANG Nuo CHEN Renming DONG Changwu 《Digital Chinese Medicine》 2022年第1期49-58,共10页
Objective In tongue diagnosis,the location,color,and distribution of spots can be used to speculate on the viscera and severity of the heat evil.This work focuses on the image analysis method of artificial intelligenc... Objective In tongue diagnosis,the location,color,and distribution of spots can be used to speculate on the viscera and severity of the heat evil.This work focuses on the image analysis method of artificial intelligence(AI)to study the spotted tongue recognition of traditional Chinese medicine(TCM).Methods A model of spotted tongue recognition and extraction is designed,which is based on the principle of image deep learning and instance segmentation.This model includes multiscale feature map generation,region proposal searching,and target region recognition.Firstly,deep convolution network is used to build multiscale low-and high-abstraction feature maps after which,target candidate box generation algorithm and selection strategy are used to select high-quality target candidate regions.Finally,classification network is used for classifying target regions and calculating target region pixels.As a result,the region segmentation of spotted tongue is obtained.Under non-standard illumination conditions,various tongue images were taken by mobile phones,and experiments were conducted.Results The spotted tongue recognition achieved an area under curve(AUC)of 92.40%,an accuracy of 84.30%with a sensitivity of 88.20%,a specificity of 94.19%,a recall of 88.20%,a regional pixel accuracy index pixel accuracy(PA)of 73.00%,a mean pixel accuracy(m PA)of73.00%,an intersection over union(Io U)of 60.00%,and a mean intersection over union(mIo U)of 56.00%.Conclusion The results of the study verify that the model is suitable for the application of the TCM tongue diagnosis system.Spotted tongue recognition via multiscale convolutional neural network(CNN)would help to improve spot classification and the accurate extraction of pixels of spot area as well as provide a practical method for intelligent tongue diagnosis of TCM. 展开更多
关键词 Spotted tongue recognition and extraction The feature of tongue Instance segmentation Multiscale convolutional neural network(CNN) Tongue diagnosis system Artificial intelligence(AI)
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Tongue image segmentation and tongue color classification based on deep learning 被引量:5
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作者 LIU Wei CHEN Jinming +3 位作者 LIU Bo HU Wei WU Xingjin ZHOU Hui 《Digital Chinese Medicine》 2022年第3期253-263,共11页
Objective To propose two novel methods based on deep learning for computer-aided tongue diagnosis,including tongue image segmentation and tongue color classification,improving their diagnostic accuracy.Methods LabelMe... Objective To propose two novel methods based on deep learning for computer-aided tongue diagnosis,including tongue image segmentation and tongue color classification,improving their diagnostic accuracy.Methods LabelMe was used to label the tongue mask and Snake model to optimize the labeling results.A new dataset was constructed for tongue image segmentation.Tongue color was marked to build a classified dataset for network training.In this research,the Inception+Atrous Spatial Pyramid Pooling(ASPP)+UNet(IAUNet)method was proposed for tongue image segmentation,based on the existing UNet,Inception,and atrous convolution.Moreover,the Tongue Color Classification Net(TCCNet)was constructed with reference to ResNet,Inception,and Triple-Loss.Several important measurement indexes were selected to evaluate and compare the effects of the novel and existing methods for tongue segmentation and tongue color classification.IAUNet was compared with existing mainstream methods such as UNet and DeepLabV3+for tongue segmentation.TCCNet for tongue color classification was compared with VGG16 and GoogLeNet.Results IAUNet can accurately segment the tongue from original images.The results showed that the Mean Intersection over Union(MIoU)of IAUNet reached 96.30%,and its Mean Pixel Accuracy(MPA),mean Average Precision(mAP),F1-Score,G-Score,and Area Under Curve(AUC)reached 97.86%,99.18%,96.71%,96.82%,and 99.71%,respectively,suggesting IAUNet produced better segmentation than other methods,with fewer parameters.Triplet-Loss was applied in the proposed TCCNet to separate different embedded colors.The experiment yielded ideal results,with F1-Score and mAP of the TCCNet reached 88.86% and 93.49%,respectively.Conclusion IAUNet based on deep learning for tongue segmentation is better than traditional ones.IAUNet can not only produce ideal tongue segmentation,but have better effects than those of PSPNet,SegNet,UNet,and DeepLabV3+,the traditional networks.As for tongue color classification,the proposed network,TCCNet,had better F1-Score and mAP values as compared with other neural networks such as VGG16 and GoogLeNet. 展开更多
关键词 Tongue image analysis Tongue image segmentation Tongue color classification Deep learning Convolutional neural network Snake model Atrous convolution
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历代医家对“调神”的认识 被引量:6
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作者 刘海涛 田建辉 《中医学报》 CAS 2020年第1期30-35,共6页
中医学历来重视"形神并调"。汉以前"神"的概念已经得到系统的论述,并在早期的用药中有所体现;汉代及三国时期则侧重药物调神,并形成了许多流传至今的经典调神方剂;晋代则重视针刺调神;南北朝时期则从养生的角度提... 中医学历来重视"形神并调"。汉以前"神"的概念已经得到系统的论述,并在早期的用药中有所体现;汉代及三国时期则侧重药物调神,并形成了许多流传至今的经典调神方剂;晋代则重视针刺调神;南北朝时期则从养生的角度提出守神、养神;隋唐时期则提出"胎神"的观点,同时重视"神"在发病过程中的作用;宋代则从男女气血的不同角度来调神;金元时期则提出"脉神"的观点,并沿用至今;明清时期则结合望诊将望面色与望神相结合,并提出"舌神"的观点;民国以后则逐渐弱化了"神"在临床中的重要性。 展开更多
关键词 并调 “胎 “脉 舌神
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聪明小猎手
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作者 王兆福 《少年月刊》 2008年第20期4-5,共2页
关键词 小贴士 舌神 世界热带 日卜 浅水区
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