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摘要:
对基于人工神经网的诊断方法与基于案例推理的方法(Case-Based Reasoning, CBR)的结合进行了研究,提出了两种结合方案.针对CBR系统建立案例库索引这一难点,方案一利用人工神经网诊断分类器的诊断结果对案例库进行索引;方案二用人工神经网为待诊断对象建立模型,对正常的状态作出预测,通过预测值与实际测量值的差异对案例库进行索引.在作出最后诊断之前两种方案都利用CBR的推理结果对神经网的诊断结果进行检验和修正,从而给出更为精确、便于解释的诊断结果.经过实验对比验证,人工神经网与CBR方法的结合有效的弥补了它们在诊断推理应用中通常存在的局限.从诊断准确率、诊断速度以及诊断系统的自学习性等方面,都取得了优于传统人工神经网方法和CBR方法的性能,较好的完成了诊断推理工作.
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文献信息
篇名 诊断推理中人工神经网络与基于案例推理的结合
来源期刊 上海铁道大学学报 学科 工学
关键词 人工智能 诊断推理 神经网络 基于案例推理
年,卷(期) 2000,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 6-11
页数 6页 分类号 TP18
字数 4400字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-0392.2000.06.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨杰 上海交通大学图像处理和模式识别研究所 340 5370 35.0 58.0
2 吕永 上海交通大学图像处理和模式识别研究所 4 65 3.0 4.0
3 张晓莉 上海交通大学图像处理和模式识别研究所 3 52 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
人工智能
诊断推理
神经网络
基于案例推理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
同济大学学报(医学版)
双月刊
1008-0392
31-1901/R
大16开
上海市四平路1239号
4-722
1980
chi
出版文献量(篇)
4604
总下载数(次)
6
总被引数(次)
20347
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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