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粗糙神经网络数据挖掘技术在大型医疗设备故障预警中的应用研究
被引量:
27
1
作者
陈艳
王琪
+2 位作者
王佳庆
蒋佳旺
李林献
《中国医学装备》
2020年第9期144-148,共5页
目的:探讨粗糙神经网络的数据挖掘技术故障预警方法,为大型医疗设备智能预警提供参考。方法:采用数据挖掘技术基本原理、粗糙集理论及其约简方法,建立粗糙神经网络,收集2017年10月至2019年5月医院呼吸机使用中的267次故障报警事件资料,...
目的:探讨粗糙神经网络的数据挖掘技术故障预警方法,为大型医疗设备智能预警提供参考。方法:采用数据挖掘技术基本原理、粗糙集理论及其约简方法,建立粗糙神经网络,收集2017年10月至2019年5月医院呼吸机使用中的267次故障报警事件资料,制定故障因素采集方法,从设备使用环境因素、电气因素和气路因素进行数据采集,搭建粗糙神经网络,并使用训练后的粗糙神经网络搭建设备故障预警平台。结果:使用训练后的反向传播(BP)神经网络对测试集进行测试,测试集潮气量异常、空压机故障、自检报警、氧浓度偏差过大、无法送气、低压报警和密闭性无法通过识别率分别为81.7%、76.2%、89.6%、90.2%、83.6%、93.2%和82.1%,故障总识别率为85.2%;使用训练后的粗糙神经网络搭建预警平台,当预警值取0.41时医疗设备故障预警准确率为91.0%。结论:通过挖掘故障模式与故障因素的潜在关系,设备故障模式能较好的得到识别,同时可准确对各故障进行预警,为医疗设备故障监测与智能预警提供参考。
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关键词
粗糙神经网络
数据挖掘
故障预警
智能预警
故障监测
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职称材料
题名
粗糙神经网络数据挖掘技术在大型医疗设备故障预警中的应用研究
被引量:
27
1
作者
陈艳
王琪
王佳庆
蒋佳旺
李林献
机构
淮安市
第二
人民医院
设备
科
淮安市第五人民医院设备科
无锡市妇幼保健院医学工程处
出处
《中国医学装备》
2020年第9期144-148,共5页
文摘
目的:探讨粗糙神经网络的数据挖掘技术故障预警方法,为大型医疗设备智能预警提供参考。方法:采用数据挖掘技术基本原理、粗糙集理论及其约简方法,建立粗糙神经网络,收集2017年10月至2019年5月医院呼吸机使用中的267次故障报警事件资料,制定故障因素采集方法,从设备使用环境因素、电气因素和气路因素进行数据采集,搭建粗糙神经网络,并使用训练后的粗糙神经网络搭建设备故障预警平台。结果:使用训练后的反向传播(BP)神经网络对测试集进行测试,测试集潮气量异常、空压机故障、自检报警、氧浓度偏差过大、无法送气、低压报警和密闭性无法通过识别率分别为81.7%、76.2%、89.6%、90.2%、83.6%、93.2%和82.1%,故障总识别率为85.2%;使用训练后的粗糙神经网络搭建预警平台,当预警值取0.41时医疗设备故障预警准确率为91.0%。结论:通过挖掘故障模式与故障因素的潜在关系,设备故障模式能较好的得到识别,同时可准确对各故障进行预警,为医疗设备故障监测与智能预警提供参考。
关键词
粗糙神经网络
数据挖掘
故障预警
智能预警
故障监测
Keywords
Rough sets neural network(RSNN)
Data mining
Pre-alarm of fault
Intelligent pre-alarm
Fault monitoring
分类号
R197.324 [医药卫生—卫生事业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
粗糙神经网络数据挖掘技术在大型医疗设备故障预警中的应用研究
陈艳
王琪
王佳庆
蒋佳旺
李林献
《中国医学装备》
2020
27
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