一种基于卷积神经网络的医疗辅助诊断方法及系统

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一种基于卷积神经网络的医疗辅助诊断方法及系统
申请号:CN202510385543
申请日期:2025-03-29
公开号:CN120299680A
公开日期:2025-07-11
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于卷积神经网络的医疗辅助诊断方法及系统,涉及医疗大数据分析领域,包括:收集多种类型的医疗数据,所述医疗数据包括医学影像数据、电子病历文本数据以及生命体征监测数据;构建具有多分支结构的卷积神经网络模型;准备包含标注样本的训练数据集,标注信息包括疾病诊断结果、病情严重程度分级;使用训练数据集对卷积神经网络模型进行训练,采用随机梯度下降优化算法,结合学习率衰减策略,在训练过程中动态调整学习率,同时引入正则化方法;将待诊断的医疗数据输入到训练好的卷积神经网络模型中,经过模型的前向传播计算,输出疾病诊断概率分布和病情严重程度预测结果;根据输出的预测结果生成医疗辅助诊断报告。
技术关键词
医疗辅助诊断方法 卷积神经网络模型 医学影像数据 电子病历 正则化方法 随机梯度下降 多分支结构 辅助诊断系统 生命体征数据 文本 医疗大数据分析 双向长短期记忆网络 Softmax函数 样本 诊断模块 引入注意力机制 多尺度特征融合
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