摘要:价格低廉与高准确率的矛盾是测量肾小球滤过率(glomerular filtration rate,GFR)中遇到的主要难题。采用径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络和权值与结构确定法(weights-and-structuredetermination,WASD)相结合的方法,并基于中山大学附属第三医院的患者数据进行神经网络建模,对肾病患者进行肾小球滤过率估算。计算机数值实验结果显示该方法在50%符合率标准下能达到90%的准确率,而传统方程中最优的准确率为68%。
分类:期刊> 自然科学与工程技术> 信息科技> 计算机软件及计算机应用
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关键词:神经网络 径向基函数 权值与结构确定法 肾小球滤过率 估算 数值实验
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