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摘要:
目的:通过人工神经网络分类器提高医生对心脏病的诊断准确率,帮助医生更好的治疗,成为本次研究的关键.方法:收集吉林省某医院心脏病的临床诊断案例100列,利用研究数据,将数据挖掘技术中的人工神经网络算法与心脏病诊断融合,采用集成学习方法,来大大提高心脏病的诊断效率及准确率.结果:临床心脏病诊断的人工神经网络分类器结构中输入层分别为心脏病的5个内容,输出层执行诊断分类处理后,可以更准确的得到病患情况.
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文献信息
篇名 临床心脏病诊断的人工神经网络分类器研究
来源期刊 东方药膳 学科
关键词 临床 心脏病诊断 人工神经网络分类器
年,卷(期) 2019,(18) 所属期刊栏目 药物与临床
研究方向 页码范围 39
页数 1页 分类号
字数 1731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 郭镇熠 延边大学医学院 1 0 0.0 0.0
2 张银花 延边大学附属医院中心实验室 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
临床
心脏病诊断
人工神经网络分类器
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
东方药膳
半月刊
1671-3591
43-1461/R
16开
湖南长沙市岳麓区含浦科教园区学士路300号湖南中医药大学含浦校区
42-148
1995
chi
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36830
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19
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