基于神经网络的脉象特征的研究的开题报告.docx
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基于神经网络的脉象特征的研究的开题报告.docx
基于神经网络的脉象特征的研究的开题报告一、选题意义中医脉象是一种独特的诊断方法,具有从病位、病邪、病性等多个方面反映出人体生理状态和疾病情况的特点。如今随着科技的发展,神经网络技术被广泛应用于医学诊断领域,可实现自动化诊断,提高诊断准确率。因此,本研究旨在应用神经网络技术对脉象特征进行分析研究,提高脉诊的自动化程度和精准度。二、研究内容本研究将采集一定量的脉象数据,并将其进行处理和分析,包括抽取脉象特征、建立神经网络模型、训练和测试神经网络等步骤,最终得出脉象自动诊断的结果。具体内容如下:1.脉象数据采集
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基于可拓检测的脉象特征量的相关性和变换的研究的开题报告题目:基于可拓检测的脉象特征量的相关性和变换的研究一、研究背景和意义中医学认为,脉象是体内五脏六腑气血运行的表现,通过对脉象的触诊和分析,可以了解人体脏腑器官的运行情况,判断病情和辨证施治。因此,脉象诊断一直是中医学中非常重要的诊断方法。目前,传统的脉象诊断主要依赖医生经验和感觉,存在主观性和不确定性,而且难以用量化的方式来描述和判断。因此,研究基于科学的方法和技术来量化脉象特征量,提高脉象诊断的客观性和准确性具有非常重要的意义。可拓检测理论是一种新兴
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基于COMSOL的中医脉象数值模拟和特征提取的开题报告中医脉象是中医诊断中一种重要的方法。通过触摸和压迫患者的脉搏,医生可以获取关于患者身体状况的重要信息。传统的中医脉诊主要依靠医生的经验和手感,但是这种方法的主观性较强,容易出现误诊、漏诊等问题。因此,通过数值模拟和特征提取等方法对中医脉象进行研究和分析,具有重要的理论和实践意义。近年来,基于有限元方法的数值模拟技术在中医脉象研究中得到了广泛应用。COMSOLMultiphysics作为一种常用的有限元分析软件,在中医脉象数值模拟中也得到了广泛应用。通过
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基于倒谱特征的脉象信号识别算法研究的中期报告一、研究背景脉象是中医领域中常用的诊断方法,它通过检查人体脉搏的跳动情况,来分析人体脏腑、经络、气血、阴阳等方面的功能状态,从而判断出人体的健康状况和疾病情况。传统的脉象诊断需要医师具备丰富的经验和技能,对于初学者来说较为困难。因此,开发基于计算机技术的脉象信号识别算法,有望增强对脉象的理解和诊断的准确性。二、研究内容本研究旨在探索一种基于倒谱特征的脉象信号识别算法。具体研究内容包括以下几个方面:1.采集脉象信号数据:利用传统的脉象检查方式,从多名志愿者身上采集
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基于特征知识的神经网络结构优化算法研究的开题报告一、选题背景神经网络已经成为解决许多现实世界问题的有力工具,随着深度学习的发展,神经网络的结构越来越复杂,参数越来越多,优化难度越来越大。许多优化算法被提出来,例如梯度下降、Adam等,它们在不同的问题上都表现出了很好的效果。但是,在实践中,许多神经网络结构的优化仍然充满了挑战。因此,发展出更加高效、可靠的神经网络结构优化算法是十分必要的。二、课题意义网络结构是影响神经网络性能的关键因素,因此协同优化结构和权值应该是深度学习领域最主要的任务之一。但是,大多数