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中医体质辨识仪基于大数据中医脉象辨识智能判断
中医体质辨识仪针对脉象特征识别中医疾病的过程中,单一特征提取方式弊端明显,缺少特征关联性分析,利用大数据原理,提出一种结合脉象大数据分析的中医疾病判断方法。利用采集的大数据脉象特征,利用三层前向型BP网络建立中医脉象辨识智能判断模型。中医体质辨识仪引入自适应学习速率的方法和动量因子对模型中的海量脉象连接权值和阀值进行一次优化;最终得到精确的脉象辨识判断结果。测试表明,利用大数据脉象进行中医疾病辨识判断,能够提高辨识判断的准确率。
中医体质辨识仪当前阶段,主要的中医脉象辨识方法包括基于时域分析的脉象辨识方法、基于频域分析的脉象辨识方法和基于时频结合的脉象辨识方法。其中最常用的是基于时频结合的脉象辨识方法。由于中医脉象的辨识方法在中医脉诊中具有无可替代的作用,因此,该课题有着广阔的发展前景,并成为很多学者研究的重点课题。