| 刊名 | 医学研究 | ||||
| 作者 | 魏百申 (广州航海学院 广东广州 510725) | 英文名 | 年,卷(期) | 2025年,第18期 | |
| 主办单位 | 环宇科学出版社 | 刊号 | 2661-359X | DOI | 10.12421/yxyj2661-359X-202516120 |
经颅多普勒超声(TCD)在临床应用中具有突出的诊断价值。它可以在患者出现临床症状之前,探测大血管痉挛的发生,并对痉挛 的严重程度及其动态变化进行评估,从而为治疗决策和药物效果的评估提供可靠依据。然而,TCD 测量往往伴随着显著的噪声干扰,增加 了分析的复杂性。此外,准确的诊断不仅需要依赖医生的丰富经验,还需要耗费大量时间和精力。针对这些问题,本文设计了一种基于深 度神经网络的 TCD 智能诊断系统,主要包括以下内容:(1)建立血流的动态和量测模型;(2)构建专用的 TCD 诊断数据库;(3)通过 U-Net 对 TCD 图像进行语义分割,使用 Inception 网络提取特征,并结合 LSTM 网络进行特征聚合,最终实现自动化临床诊断。
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