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摘要:
癫痫是一种较为常见的脑部疾病,也是一种长期性神经系统疾患.目前全球有大量的患者饱受癫痫带来的痛苦.癫痫虽然不能根治,但是约70%癫痫病例的抽搐发作可以通过药物控制.电子健康病历蕴含着众多癫痫患者的信息,为个性化药物的处方提供了海量大数据资源.文章通过对医疗电子病例进行大数据分析,提出一种基于隐性反馈模型与交叉推荐的药物推荐方法(Implicit Feedback and CrossingRecommendation,IFCR),以帮助医生选择合适的药物.该方法通过分析患者的看病历史以及相似患者的看病经历,建立患者症状与医生用药之间的对应关系,从而根据患者症状为医生提供药物推荐.与基于人工神经网络的药物推荐系统进行对比试验发现,文章提出的药物推荐系统在召回率上具有显著优势,而在精确率上二者各有优劣.总体来看,文章所提出的IFCR方法效果更为出色.最后,通过对两种方法的推荐结果做进一步分析发现,二者推荐倾向不同,因此存在建立集成模型的可能.
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文献信息
篇名 基于隐性反馈与交叉推荐的癫痫药物推荐系统
来源期刊 集成技术 学科 医学
关键词 癫痫 药物推荐系统 隐性反馈模型 非负矩阵分解
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 19-31
页数 13页 分类号 R971+6
字数 7097字 语种 中文
DOI
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 张璐 中国科学院深圳先进技术研究院 82 1614 20.0 39.0
5 刘人恺 6 17 3.0 4.0
6 陈春 中国科学院深圳先进技术研究院 17 219 7.0 14.0
7 范小朋 中国科学院深圳先进技术研究院 5 18 2.0 4.0
8 须成忠 中国科学院深圳先进技术研究院 7 22 2.0 4.0
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研究主题发展历程
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癫痫
药物推荐系统
隐性反馈模型
非负矩阵分解
研究起点
研究来源
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研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
集成技术
双月刊
2095-3135
44-1691/T
大16开
深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
2012
chi
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