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摘要:
目的 文本旨在使用深度学习方法 对精神分裂症建立自动分类模型,为临床上精神分裂症患者的鉴别诊断提供参考.方法 通过提取受试听觉稳态诱发电位的能量、相位、信噪比和微分熵作为模型输入特征,使用准确率、灵敏度、特异度和受试工作者特性曲线对深度信念网络和支持向量机构建的模型进行分析和比较.结果 深度信念网络模型的准确率、灵敏度、特异度、曲线下面积分别为85.6%、88.33%、75.50%和0.88.深度信念网络模型诊断能力明显高于基于线性核、径向基函数核、sigmoid核的三种支持向量机模型.结论 基于深度信念网络算法的诊断模型可以有效协助临床医生对于精神分裂症患者的诊断,达到早期发现疾病的效果.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于深度学习方法的精神分裂症听觉稳态诱发电位分析
来源期刊 中国医疗设备 学科 医学
关键词 精神分裂症 听觉稳态诱发 支持向量机 深度信念网络
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 医学工程技术
研究方向 页码范围 18-22
页数 5页 分类号 R318|R74
字数 4231字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-1633.2020.01.005
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 张立宁 解放军总医院康复科 38 160 7.0 11.0
2 应俊 解放军总医院医疗大数据中心 42 291 10.0 15.0
3 陈广飞 解放军总医院生物医学工程研究室 45 338 9.0 16.0
4 谢惠敏 解放军总医院康复科 12 9 2.0 2.0
5 许飞飞 解放军总医院生物医学工程研究室 2 1 1.0 1.0
6 宋亚男 解放军总医院医疗大数据中心 4 1 1.0 1.0
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精神分裂症
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支持向量机
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