[发明专利]健康档案数据生成方法及装置有效

专利信息
申请号: 201811520690.8 申请日: 2018-12-12
公开(公告)号: CN109656878B 公开(公告)日: 2020-11-06
发明(设计)人: 代超;徐茂;谭光鸿;吴佩军 申请(专利权)人: 中电健康云科技有限公司
主分类号: G06F16/11 分类号: G06F16/11;G06K9/62;G06N3/08;G16H10/60
代理公司: 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 代理人: 唐维虎
地址: 610200 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 健康 档案 数据 生成 方法 装置
【说明书】:

本申请提供一种健康档案数据生成方法及装置。所述方法通过多组真实健康档案数据在InfoGAN架构中训练得到档案识别器,通过目标患病种类集合及目标健康等级集合在InfoGAN架构中训练得到档案生成器,并通过InfoGAN架构的损失函数交替地对档案识别器及档案生成器进行优化训练,并在每次优化训练后基于当前档案识别器及当前档案生成器进行数据真伪判别,直至判别出的真实概率数值趋近于预设概率数值时为止的方式,从而以此时的档案生成器作为目标档案生成模型来模拟合成真实性高且数据准确度高的健康档案数据,并通过目标患病种类集合及目标健康等级集合各自的组成来确保数据多样性,便于医疗研究。

技术领域

本申请涉及医疗数据生成技术领域,具体而言,涉及一种健康档案数据生成方法及装置。

背景技术

随着人工智能技术及大数据技术的不断发展,越来越多的行业领域逐步涉及到了人工智能技术及大数据技术的应用,其中医疗领域便是众多行业领域中的一个极为重要的组成部分。而目前的医疗领域在数据获取方面存在很大不足,例如,现有的个人健康档案数据的获取过程除了花费大量时间来采集真实健康档案数据的方式之外,一般还包括通过统计分析法模拟合成健康档案数据的方式。针对这两种方式而言,前者会涉及到对患者既往病史的隐私保护,并受到医疗病例数据管制体系带来的影响而存在获取到的数据不完整、获取周期长、资源消耗大等问题,后者的实现算法复杂,在执行过程中需要大量的人工参与处理,以至于模拟合成的数据与真实数据之间的误差极大,整体的数据准确度不高,且数据多样性弱。

发明内容

为了克服现有技术中的上述不足,本申请的目的在于提供一种健康档案数据生成方法及装置,所述健康档案数据生成方法的人工参与度极小,可模拟合成真实性高、数据准确度高且数据多样性强的健康档案数据,便于医疗研究。

就方法而言,本申请实施例提供一种健康档案数据生成方法,所述方法包括获取多组真实健康档案数据,并将获取到的各组真实健康档案数据输入到信息最大化生成式对抗网络InfoGAN架构中进行识别器训练,得到档案识别器,其中所述档案识别器用于判别档案数据真伪;

获取目标患病种类集合及目标健康等级集合,并将所述目标患病种类集合及所述目标健康等级集合输入到所述InfoGAN架构中进行生成器训练,得到档案生成器,其中所述档案生成器用于生成健康档案数据;

根据所述InfoGAN架构所对应的损失函数交替地对所述档案识别器及所述档案生成器进行优化训练,并在每次优化训练后将由当前档案生成器生成的健康档案数据在当前档案识别器处进行真伪判别,直至由所述档案识别器判别出的真实概率数值与预设概率数值之间的概率差绝对值不大于预设概率差阈值时为止;

以概率差绝对值不大于预设概率差阈值时所对应的档案生成器作为目标档案生成模型,并基于所述目标档案生成模型生成匹配的健康档案数据。

就装置而言,本申请实施例提供一种健康档案数据生成装置,所述装置包括:

识别器训练模块,用于获取多组真实健康档案数据,并将获取到的各组真实健康档案数据输入到信息最大化生成式对抗网络InfoGAN架构中进行识别器训练,得到档案识别器,其中所述档案识别器用于判别档案数据真伪;

生成器训练模块,用于获取目标患病种类集合及目标健康等级集合,并将所述目标患病种类集合及所述目标健康等级集合输入到所述InfoGAN架构中进行生成器训练,得到档案生成器,其中所述档案生成器用于生成健康档案数据;

优化训练模块,用于根据所述InfoGAN架构所对应的损失函数交替地对所述档案识别器及所述档案生成器进行优化训练,并在每次优化训练后将由当前档案生成器生成的健康档案数据在当前档案识别器处进行真伪判别,直至由所述档案识别器判别出的真实概率数值与预设概率数值之间的概率差绝对值不大于预设概率差阈值时为止;

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