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摘要:
目的 针对短效静脉麻醉药物瑞芬太尼在药物代谢过程中存在强时变性、复杂非线性等特点,本研究期以利用人工神经网络算法建立瑞芬太尼血药浓度预测模型.方法 本研究利用人工神经网络算法,建立基于反向传播(BP)网络的瑞芬太尼药代血药浓度预测模型,并与非线性混合效应建模(NONMEM)方法预测效果进行比较.结果 BP神经网络预测结果的相对误差、平均相对误差均优于NONMEM算法.结论 通过选取适当的时药数据,利用反向传播网络算法构建的预测瑞芬太尼血药浓度模型,准确度高,实现便捷,可适用于瑞芬太尼等短效静脉麻醉药物的群体药代药效学研究和分析.
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文献信息
篇名 基于反向传播神经网络算法的瑞芬太尼药代模型构建
来源期刊 中国医学工程 学科 医学
关键词 反向传播神经网络 瑞芬太尼 血药浓度
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 1-6
页数 6页 分类号 R318
字数 语种 中文
DOI 10.19338/j.issn.1672-2019.2017.05.001
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 曹扬 中南大学湘雅医院/中南大学第一临床学院 19 67 5.0 7.0
2 李龙艳 中南大学湘雅医院/中南大学第一临床学院 4 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
反向传播神经网络
瑞芬太尼
血药浓度
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
中国医学工程
月刊
1672-2019
11-4983/R
大16开
北京市东城区和平里七区16号石油和化学工业规划院大楼418室
42-273
2002
chi
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