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基于人工神经网络技术辨识妇科疾病证素-证型逻辑关系
被引量:
5
1
作者
王海燕
鲁思博
+2 位作者
孟军
黄锦元
鲁澄宇
《医学信息》
2020年第11期1-4,共4页
目的建立基于人工神经网络编码数据挖掘技术的中医妇科病辨识数据分析方法。方法检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方期刊数据库、维普中文期刊数据库,收集1980~2019年公开发表的关于妇科疾病多囊卵巢综合症(PCOS)的中医治疗与诊断方面...
目的建立基于人工神经网络编码数据挖掘技术的中医妇科病辨识数据分析方法。方法检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方期刊数据库、维普中文期刊数据库,收集1980~2019年公开发表的关于妇科疾病多囊卵巢综合症(PCOS)的中医治疗与诊断方面文献,获取妇科辨证分型数据集,采用ANN模型对数据集进行量化分析。结果通过模拟数据集ANN分析,建立了三层网络结构ANN模型,其中输入层包含15个输入神经元、隐含层包含4个神经元、输出层包含6个神经元,获得了多囊卵巢综合症中医妇科证素与证候之间的内在逻辑关系。重复训练及测试结果显示,中医证型的预测匹配率为100.00%。对15个输入协变量进行了参数重要性分析显示,精神状况>周期>身体上部>皮肤>舌象>经色>面色>大便8个症状的指标规范重要性大于50%。结论基于人工神经网络技术建立了一种妇科疾病中医诊疗的证素-证型关系的神经网络方法,也为挖掘民族医学信息数据进行定性辨识、动态及多维数据的处理与分析提供一种有效途径。
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关键词
人工神经网络
妇科疾病辨识
数据挖掘
中医证型
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职称材料
题名
基于人工神经网络技术辨识妇科疾病证素-证型逻辑关系
被引量:
5
1
作者
王海燕
鲁思博
孟军
黄锦元
鲁澄宇
机构
广东医科
大学
图书馆
阿卡迪亚大学计算机科学与技术
深圳南山人民医院妇科
广东医科
大学
药学院
出处
《医学信息》
2020年第11期1-4,共4页
基金
湛江市科技计划项目(编号:2017B01201)。
文摘
目的建立基于人工神经网络编码数据挖掘技术的中医妇科病辨识数据分析方法。方法检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方期刊数据库、维普中文期刊数据库,收集1980~2019年公开发表的关于妇科疾病多囊卵巢综合症(PCOS)的中医治疗与诊断方面文献,获取妇科辨证分型数据集,采用ANN模型对数据集进行量化分析。结果通过模拟数据集ANN分析,建立了三层网络结构ANN模型,其中输入层包含15个输入神经元、隐含层包含4个神经元、输出层包含6个神经元,获得了多囊卵巢综合症中医妇科证素与证候之间的内在逻辑关系。重复训练及测试结果显示,中医证型的预测匹配率为100.00%。对15个输入协变量进行了参数重要性分析显示,精神状况>周期>身体上部>皮肤>舌象>经色>面色>大便8个症状的指标规范重要性大于50%。结论基于人工神经网络技术建立了一种妇科疾病中医诊疗的证素-证型关系的神经网络方法,也为挖掘民族医学信息数据进行定性辨识、动态及多维数据的处理与分析提供一种有效途径。
关键词
人工神经网络
妇科疾病辨识
数据挖掘
中医证型
Keywords
Artificial neural networks
Gynecological disease identification
Data mining
TCM syndromes
分类号
R71 [医药卫生—妇产科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于人工神经网络技术辨识妇科疾病证素-证型逻辑关系
王海燕
鲁思博
孟军
黄锦元
鲁澄宇
《医学信息》
2020
5
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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