基于深度神经网络的胎儿体重预测

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基于深度神经网络的胎儿体重预测
李昆;柴玉梅;赵红领;赵悦淑;南晓斐
【期刊名称】《计算机科学》
【年(卷),期】2016(043)0z2
【摘要】由于胎儿体重是反映胎儿生长发育情况、宫内异常妊娠情况的重要指标,因此,胎儿的估重是医生对产妇进行临床处理的一个重要依据.传统胎儿体重预测模型的构建依赖于医学知识与生理参数选择,因此构建过程不易进行复制与推广.针对这些问题,提出一种使用深度神经网络来构建胎儿体重预测模型的方法,同时介绍了从电子病历中提取相关参数的过程,以及针对数据缺失值的补全策略.实验表明,基于深度神经网络的胎儿体重预测模型优于公式预测方法与基于传统人工神经网络的模型,且提出的缺失值补全策略能够强化模型的训练,进而提高预测的准确度.最后,基于深度神经网络的胎儿体重预测模型有很强的泛化能力与通用性,为不同地区、不同医院建立个性化的预测模型提供了可行方法.
【总页数】5页(P73-76,82)
【作者】李昆;柴玉梅;赵红领;赵悦淑;南晓斐
【作者单位】郑州大学信息工程学院郑州450000;郑州大学信息工程学院郑州450000;郑州大学信息工程学院郑州450000;郑州大学互联网医疗与健康服务协同创新中心郑州450000;郑州大学互联网医疗与健康服务协同创新中心郑州450000;郑州大学第三附属医院郑州450000;郑州大学信息工程学院郑州450000
【正文语种】中文
【中图分类】TP391
【相关文献】
1.基于GA-BP神经网络的胎儿体重预测分析 [J], 朱海龙;陶晶;俞凯;朱旭红;袁贞明
2.基于GBRT算法的足月胎儿体重预测研究 [J], 张晓杰;蒋赫;姚磊
3.基于GEP算法的胎儿体重预测模型研究 [J], 陈青华
4.基于GBRT算法的足月胎儿体重预测研究 [J], 张晓杰;蒋赫;姚磊;
5.基于变长时间间隔LSTM方法的胎儿异常体重预测 [J], 张硕彦; 吴英飞; 袁贞明; 卢莎; 胡文胜
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