原文服务方: 科技与创新       
摘要:
早期腰椎间盘退变(Lumbar Disc Degeneration,LDD)的临床诊断经常会遇到对退变程度的诊断多义性,使医生难以作出决策。标签分布学习已被用于早期腰椎间盘退变多义性分类器的研究,然而,现有的研究方法忽略了对标签排序的学习。为此,将RankNet排序学习算法引入标签分布学习的AA-BPNN分类模型中,综合运用腰椎间盘代谢组学、标签分布学习和排序学习等方法,建立了可自动诊断腰椎间盘多义性退变的分类器LDD-RABP。通过数值实验证实,所建立的LDDRABP分类器在距离、相似性和排序性等性能指标上均优于现有同类分类器,为辅助医生精准诊断早期腰椎间盘多义性退变提供了一种更为可信的人工智能工具。
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文献信息
篇名 一种可自动诊断早期腰椎间盘多义性退变的分类器
来源期刊 科技与创新 学科 医学
关键词 腰椎间盘退变;多义性诊断;代谢组学;标签分布学习
年,卷(期) 2025,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 27-30
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.15913/j.cnki.kjycx.2025.02.007
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研究主题发展历程
节点文献
腰椎间盘退变;多义性诊断;代谢组学;标签分布学习
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
科技与创新
半月刊
2095-6835
14-1369/N
大16开
2014-01-01
chi
出版文献量(篇)
41653
总下载数(次)
0
总被引数(次)
202805
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