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Identification and classification of traditional Chinese medicine syndrome types among senior patients with vascular mild cognitive impairment using latent tree analysis 被引量:6
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作者 Chen Fu Nevin Lianwen Zhang +5 位作者 Bao-xin Chen Zhou Rong Chen Xiang Lan Jin Rong-juan Guo Zhi-gang Chen Yun-ling Zhang 《Journal of Integrative Medicine》 SCIE CAS CSCD 2017年第3期186-200,共15页
OBJECTIVE: To treat patients with vascular mild cognitive impairment (VMCI) using traditional Chinese medicine (TCM), it is necessary to classify the patients into TCM syndrome types and to apply different treatm... OBJECTIVE: To treat patients with vascular mild cognitive impairment (VMCI) using traditional Chinese medicine (TCM), it is necessary to classify the patients into TCM syndrome types and to apply different treatments to different types. In this paper, we investigate how to properly carry out the classification for patients with VMCI aged 50 or above using a novel data-driven method known as latent tree analysis (LTA). METHOD: A cross-sectional survey on VMCI was carried out in several regions in Northern China between February 2008 and February 2012 which resulted in a data set that involves 803 patients and 93 symptoms. LTA was performed on the data to reveal symptom co-occurrence patterns, and the patients were partitioned into clusters in multiple ways based on the patterns. The patient clusters were matched up with syndrome types, and population statistics of the clusters are used to quantify the syndrome types and to establish classification rules. RESULTS: Eight syndrome types are identified: Qi deficiency, Qi stagnation, Blood deficiency, Blood stasis, Phlegm-dampness, Fire-heat, Yang deficiency, and Yin deficiency. The prevalence and symptom occurrence characteristics of each syndrome type are determined. Quantitative classification rules are established for determining whether a patient belongs to each of the syndrome types. CONCLUSION: A solution for the TCM syndrome classification problem for patients with VMCI and aged 50 or above is established based on the LTA of unlabeled symptom survey data. The results can be used as a reference in clinic practice to improve the quality of syndrome differentiation and to reduce diagnosis variances across physicians. They can also be used for patient selection in research projects aimed at finding biomarkers for the syndrome types and in randomized control trials aimed at determining the efficacy of TCM treatments of VMCI. 展开更多
关键词 vascular mild cognitive impairment medicine Chinese traditional SYNDROME latent tree analysis
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Applying latent tree analysis to classify Traditional Chinese Medicine syndromes(Zheng)in patients with psoriasis vulgaris 被引量:1
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作者 XU Wenjie ZHANG Nevin L. +4 位作者 LI Ping WANG Tianfang CHEN Weiwen LIU April H. MOHLER-KUO Meichun 《Journal of Traditional Chinese Medicine》 SCIE CSCD 2022年第1期132-139,共8页
OBJECTIVE:To treat patients with psoriasis vulgaris using Traditional Chinese Medicine(TCM),one must stratify patients into subtypes(known as TCM syndromes or Zheng)and apply appropriate TCM treatments to different su... OBJECTIVE:To treat patients with psoriasis vulgaris using Traditional Chinese Medicine(TCM),one must stratify patients into subtypes(known as TCM syndromes or Zheng)and apply appropriate TCM treatments to different subtypes.However,no unified symptom-based classification scheme of subtypes(Zheng)exists for psoriasis vulgaris.The present paper aims to classify patients with psoriasis vulgaris into different subtypes via the analysis of clinical TCM symptom and sign data.METHODS:A cross-sectional survey was carried out in Beijing from 2005-2008,collecting clinical TCM symptom and sign data from 2764 patients with psoriasis vulgaris.Roughly 108 symptoms and signs were initially analyzed using latent tree analysis,with a selection of the resulting latent variables then used as features to cluster patients into subtypes.RESULTS:The initial latent tree analysis yielded a model with 43 latent variables.The second phase of the analysis divided patients into three subtype groups with clear TCM Zheng connotations:'blood deficiency and wind dryness';'blood heat';and'blood stasis'.CONCLUSIONS:Via two-phase analysis of clinic symptom and sign data,three different Zheng subtypes were identified for psoriasis vulgaris.Statistical characteristics of the three subtypes are presented.This constitutes an evidence-based solution to the syndromedifferentiation problem that exists with psoriasis vulgaris. 展开更多
关键词 psoriasis vulgaris syndrome differentiation cluster analysis latent tree analysis
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基于隐结构分析建立中医证候分型规则的三种方法 被引量:39
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作者 许玉龙 吴秀艳 +3 位作者 李延龙 王天芳 张连文 薛晓琳 《世界科学技术-中医药现代化》 CSCD 北大核心 2019年第1期101-108,共8页
中医治疗疾病时,首先需要把患者进行辨证分型,疾病的辨证分型标准主要是专家组通过讨论确定的,具有较强的主观性。本文介绍三种基于无标签数据建立辨证分型规则的方法:隐类分析、单步隐树分析和双步隐树分析,并基于801例肝炎肝硬化患者... 中医治疗疾病时,首先需要把患者进行辨证分型,疾病的辨证分型标准主要是专家组通过讨论确定的,具有较强的主观性。本文介绍三种基于无标签数据建立辨证分型规则的方法:隐类分析、单步隐树分析和双步隐树分析,并基于801例肝炎肝硬化患者中医症状数据,对三种方法进行对照比较,明确它们各自的优势和不足,以便在临床研究中选择使用。这些方法的使用可以促进辨证分型的客观化,提高临床诊疗的一致性。 展开更多
关键词 隐类分析 单步隐树分析 多步隐树分析 BIC评分
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基于PLSA方法的用户兴趣聚类 被引量:5
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作者 陈冬玲 王大玲 +1 位作者 于戈 于芳 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期53-56,共4页
为了在个性化搜索过程中能够准确地挖掘到用户的潜在兴趣并进行相应的聚类分析,提出采用潜语义空间的Zipf分布的特性,并结合PLSA(概率潜在语义分析)来获取全文的语义.即先通过Zipf分布原理找到文档的潜在语义空间,在此空间中对用户的兴... 为了在个性化搜索过程中能够准确地挖掘到用户的潜在兴趣并进行相应的聚类分析,提出采用潜语义空间的Zipf分布的特性,并结合PLSA(概率潜在语义分析)来获取全文的语义.即先通过Zipf分布原理找到文档的潜在语义空间,在此空间中对用户的兴趣进行聚类,并建立用户兴趣描述文件(user profile),即建立用户兴趣层次树.实验表明,所提出聚类算法的聚类效果明显优于传统的VSM(向量空间模型)的聚类效果,同时,在著名的CTI数据集上的个性化推荐实验结果也充分说明基于潜在语义空间构建的用户兴趣描述与用户真实兴趣相符合. 展开更多
关键词 用户兴趣描述文件 PLSA 潜语义空间 ZIPF分布 用户兴趣层次树
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隐结构分析与西医疾病的辨证分型(Ⅲ):辨证规则的建立 被引量:14
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作者 张连文 傅晨 +3 位作者 刘腾飞 陈宝鑫 刘桦 张允岭 《世界科学技术-中医药现代化》 北大核心 2014年第4期723-730,共8页
目的:通过使用隐树模型对症状数据进行分析,为西医疾病的辨证分型提供证据,初步建立辨证分型方案和辨证规则。方法:本文为一个文章系列的第3篇,前两篇论文探讨了通过分析症状数据为辨证分型提供证据的基本原理,展示了隐树分析可以系统... 目的:通过使用隐树模型对症状数据进行分析,为西医疾病的辨证分型提供证据,初步建立辨证分型方案和辨证规则。方法:本文为一个文章系列的第3篇,前两篇论文探讨了通过分析症状数据为辨证分型提供证据的基本原理,展示了隐树分析可以系统地揭示数据不同侧面,并且提出基于数个相关侧面对患者群进行综合聚类,获得辨证分型方案。本文以综合聚类的结果为出发点,提出一种建立辨证分型规则的方法。结果:使用该法对一组血管源性轻度认知障碍数据进行研究,获得辨证分型方案和相应的辨证规则。结论:通过一系列文章构建一套研究西医疾病之辨证分型的完整方法,遵循该法以从疾病患者群的症状数据出发,最终得到辨证分型方案和辨证规则。 展开更多
关键词 病证结合研究 辨证分型 辨证规则 客观依据 隐树分析
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一种体育视频中广告牌商标的实时识别算法 被引量:4
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作者 卜江 老松杨 +2 位作者 白亮 TOLLARI Sabrina MARSALA Christophe 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第4期418-426,共9页
近期,体育视频分析中的广告牌商标的探测和识别方法已经广泛应用于许多其他领域,比如商业电视.基于此,提出了一种能在不同体育视频(如足球、篮球和F1赛车等)中进行广告牌商标实时识别的算法,该算法主要包括两个步骤,首先,利用基于模糊... 近期,体育视频分析中的广告牌商标的探测和识别方法已经广泛应用于许多其他领域,比如商业电视.基于此,提出了一种能在不同体育视频(如足球、篮球和F1赛车等)中进行广告牌商标实时识别的算法,该算法主要包括两个步骤,首先,利用基于模糊决策树的方法进行广告牌图像帧的探测;其次,利用颜色特征和局部SIFT(Scale-invariant feature transform)特征来描述不同商标的外观,并最终通过基于潜在语义分析(Latent semantic analysis,LSA)的SIFT词汇匹配来识别所给定的商标模板.初步的实验表明了本文算法的有效性,并且该算法能在实时情况下运行. 展开更多
关键词 商标识别 模糊决策树 SIFT词汇 潜在语义分析
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隐结构法中的中医诠释思路和方法——血管源性轻度认知障碍数据分析 被引量:2
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作者 傅晨 张连文 +13 位作者 陈宝鑫 金香兰 郭蓉娟 陈志刚 郑硕 薛斐然 牛焕敏 曹晓岚 陈志强 张玉莲 赵建军 王少杰 侯小兵 张允岭 《北京中医药》 2014年第7期483-487,共5页
隐结构法是运用隐树分析提取中医症状分布规律,为辨证分型提供证据的新方法,近年来其已经应用于一些疾病的中医证候研究中。以一组血管源性轻度认知障碍数据为例,对此方法使用过程中的中医诠释思路和方法进行介绍,使隐结构法的操作方法... 隐结构法是运用隐树分析提取中医症状分布规律,为辨证分型提供证据的新方法,近年来其已经应用于一些疾病的中医证候研究中。以一组血管源性轻度认知障碍数据为例,对此方法使用过程中的中医诠释思路和方法进行介绍,使隐结构法的操作方法、流程进一步完善、规范,以贴近现代中医证候研究标准化、规范化、定量化的要求,也为血管源性轻度认知障碍中医证候规范化研究奠定基础。 展开更多
关键词 隐结构 隐树分析 血管源性轻度认知障碍 证候要素 中医药疗法
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基于隐含主题和语义树的医学文本自动批注 被引量:1
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作者 李博 文敦伟 +1 位作者 王珂 刘景鑫 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期234-239,共6页
针对医学文本缺乏可量化数据结构,基于关键词模型的文本处理方法不适用的问题,在研究词之间潜在语义关联和关键词树结构的基础上,构造了一种基于潜在语义树的语义分析模型用于医学文本的数据挖掘。进一步地将隐含主题与潜在语义的研究... 针对医学文本缺乏可量化数据结构,基于关键词模型的文本处理方法不适用的问题,在研究词之间潜在语义关联和关键词树结构的基础上,构造了一种基于潜在语义树的语义分析模型用于医学文本的数据挖掘。进一步地将隐含主题与潜在语义的研究相关联,设计出一种基于潜在狄利克雷分配和潜在语义树模型的文本处理方法,可针对不同类型的医学文本生成有一定可读性的自动批注。该方法形成的自动批注主观性低,其准确度和可读性均高于关键词模型的处理结果,可辅助医生进行医学文本的批注和分类,从而减轻其工作量。程序结果表明,该方法目前可应用于对医学图像所见形成诊断意见、对病人病历进行摘要形成和对病症描述给出对症处方等方面,批注的语义匹配度可达67.7%,文本的平均可读性为60.02%。 展开更多
关键词 信息处理技术 医学文本 自动批注 潜在狄利克雷分配 潜在语义分析 语义树
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基于贪婪树的外部支持向量机近似重复图像聚类算法 被引量:1
9
作者 蔺博宇 李弼程 +1 位作者 高毫林 胡文博 《信号处理》 CSCD 北大核心 2012年第4期601-606,共6页
准确地检测出近似重复图像对于冗余去除和版权侵犯检测具有重要的意义。为了改善基于均匀分裂外部支持向量机聚类算法的性能,提出了一种结合贪婪树和外部支持向量机的近似重复图像聚类算法。该方法先利用外部支持向量机将数据集聚为两类... 准确地检测出近似重复图像对于冗余去除和版权侵犯检测具有重要的意义。为了改善基于均匀分裂外部支持向量机聚类算法的性能,提出了一种结合贪婪树和外部支持向量机的近似重复图像聚类算法。该方法先利用外部支持向量机将数据集聚为两类,然后采用贪婪树生长算法选择"最优"的类进行分解,重复上述过程直到不可分为止。此外,为了克服图像视觉单词的同义性问题,利用概率潜在语义分析模型将同现的图像视觉单词映射到潜在语义空间中的同一方向上。实验结果表明,与内部支持向量聚类算法和基于均匀分裂的外部支持向量机聚类算法相比,该方法在聚类性能方面有了明显的提高。 展开更多
关键词 聚类 贪婪树 支持向量机 概率潜在语义分析
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甲状腺癌术后患者重返工作自我效能的潜在剖面分析 被引量:2
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作者 唐晓霞 易小林 +3 位作者 王梅 陈芮 周许敏 毛惠娜 《中国实用护理杂志》 2024年第11期831-839,共9页
目的探讨甲状腺癌术后患者重返工作自我效能的潜在类别并分析其影响因素,为制订职业康复精准干预方案提供理论依据。方法采用便利抽样法,于2022年5月至2023年7月选取南方医科大学珠江医院257例甲状腺癌术后患者为调查对象,使用一般资料... 目的探讨甲状腺癌术后患者重返工作自我效能的潜在类别并分析其影响因素,为制订职业康复精准干预方案提供理论依据。方法采用便利抽样法,于2022年5月至2023年7月选取南方医科大学珠江医院257例甲状腺癌术后患者为调查对象,使用一般资料调查表、重返工作自我效能量表、癌症疲乏量表进行横断面问卷调查。运用潜在剖面分析探讨甲状腺癌术后患者重返工作自我效能的不同潜在类别,采用Logistic回归和决策树分析其影响因素。结果最终纳入250例甲状腺癌术后患者,男76例,女174例,年龄(37.91±8.04)岁。甲状腺癌术后患者重返工作自我效能可分为2个潜在类别:低重返工作自我效能组(72.0%,180/250)和高重返工作自我效能组(28.0%,70/250)。Logistic回归分析显示文化程度、促甲状腺激素抑制治疗是否达标、癌因性疲乏、年龄是甲状腺癌术后患者重返工作自我效能潜在类别的影响因素(OR值为0.951~19.820,均P<0.05)。决策树分析显示文化程度和癌因性疲乏是甲状腺癌术后患者重返工作自我效能潜在类别的重要影响因素(χ2=31.40、16.95,均P<0.05)。结论甲状腺癌术后患者重返工作自我效能存在2个潜在类别,大部分患者重返工作自我效能处于较低水平。医护人员应重点关注文化程度低、癌因性疲乏严重的患者,同时不能忽略促甲状腺激素抑制治疗未达标、年龄较大的患者,对不同类别患者实施职业康复精准干预以提高其重返工作自我效能,促进患者职业康复。 展开更多
关键词 甲状腺肿瘤 决策树 重返工作自我效能 潜在剖面分析 影响因素
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糖尿病高危足患者足部护理知信行的分型预测及护理启示
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作者 黄欣婷 汪艳 杨青 《中华护理杂志》 CSCD 北大核心 2024年第19期2326-2332,共7页
目的分析糖尿病高危足患者足部护理知识、态度、行为(以下简称知信行)的潜在剖面,分析不同潜在剖面分型预测的决策和影响因素,为临床护理提供参考。方法采用便利抽样法,选取2023年7月—10月在广州市某三级甲等医院就诊的200例糖尿病高... 目的分析糖尿病高危足患者足部护理知识、态度、行为(以下简称知信行)的潜在剖面,分析不同潜在剖面分型预测的决策和影响因素,为临床护理提供参考。方法采用便利抽样法,选取2023年7月—10月在广州市某三级甲等医院就诊的200例糖尿病高危足患者作为调查对象,采用一般资料调查表、糖尿病患者足部护理知识、态度和行为评价量表进行调查。通过潜在剖面分析确定糖尿病高危足患者足部护理知信行的潜在类别,采用机器学习中迭代二叉树3代算法对患者足部护理知信行不同潜在剖面进行分型预测,采用多因素Logistic回归分析其影响因素。结果糖尿病高危足患者足部护理知信行存在3个潜在剖面:高知识-中态度-中行为型(29.00%)、低知识-低态度-低行为型(56.00%)和中知识-高态度-高行为型(15.00%)。决策树模型显示,居住地、文化程度、是否接受过糖尿病足相关健康教育以及糖尿病高危足分期是足部护理知信行不同潜在剖面的决策因素。多因素分析结果显示,文化程度、家庭人均月收入、是否接受过糖尿病相关随访是足部护理知信行不同潜在剖面的影响因素。结论糖尿病高危足患者的足部护理知信行水平有待提升,且存在群体异质性。医护人员应根据不同潜在剖面及影响因素对糖尿病高危足患者进行干预,以提高其知信行水平。 展开更多
关键词 糖尿病足 护理 知识 态度 行为 潜在剖面分析 决策树分析
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A data-driven method for syndrome type identification and classification in traditional Chinese medicine 被引量:16
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作者 Nevin Lianwen Zhang Chen Fu +4 位作者 Teng Fei Liu Bao-xin Chen Kin Man Poon Pei Xian Chen Yun-ling Zhang 《Journal of Integrative Medicine》 SCIE CAS CSCD 2017年第2期110-123,共14页
The efficacy of traditional Chinese medicine (TCM) treatments for Western medicine (WM) diseases relies heavily on the proper classification of patients into TCM syndrome types. The authors developed a data-driven... The efficacy of traditional Chinese medicine (TCM) treatments for Western medicine (WM) diseases relies heavily on the proper classification of patients into TCM syndrome types. The authors developed a data-driven method for solving the classification problem, where syndrome types were identified and quantified based on statistical patterns detected in unlabeled symptom survey data. The new method is a generalization of latent class analysis (LCA), which has been widely applied in WM research to solve a similar problem, i.e., to identify subtypes of a patient population in the absence of a gold standard. A well-known weakness of LCA is that it makes an unrealistically strong independence assumption. The authors relaxed the assumption by first detecting symptom co-occurrence patterns from survey data and used those statistical patterns instead of the symptoms as features for LCA. This new method consists of six steps: data collection, symptom co-occurrence pattern discovery, statistical pattern interpretation, syndrome identification, syndrome type identification and syndrome type classification. A software package called Lantern has been developed to support the application of the method. The method was illustrated using a data set on vascular mild cognitive impairment. 展开更多
关键词 medicine Chinese traditional SYNDROME syndrome classification latent tree analysis symptomco-occurrence patterns patient clustering stand syndrome differentiation
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