[发明专利]一种基于多模态数据的帕金森健康风险评估方法有效
申请号: | 202110366245.6 | 申请日: | 2021-04-06 |
公开(公告)号: | CN113012815B | 公开(公告)日: | 2023-09-01 |
发明(设计)人: | 彭佳杰;王余贤;尚学群 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | G16H50/30 | 分类号: | G16H50/30;G16H50/20;G06N3/0464;G06N3/08 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心 61204 | 代理人: | 王鲜凯 |
地址: | 710072 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明涉及一种基于多模态数据的帕金森健康风险评估方法,准备包括UPDRS评分,人口基本情况数据,传感器数据,构建多模态数据集;利用高斯滤波对传感器数据进行预处理;搭建卷积神经网络模型,构建基于深度学习的传感器数据特征提取方法。融入手工特征,计算传感器数据对于帕金森健康风险评估具有重要意义的特征。整合人口统计数据,将人口统计数据融入模型。模型训练与预测,整合卷积神经网络提取到的特征,手工特征以及人口统计数据特征。构建基于这三类特征的特征表示一致性模块。最后,对模型进行训练,并对未知标签的样本进行预测。本方法及模型在帕金森风险预测的正确率达到81.4%。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 多模态 数据 帕金森 健康 风险 评估 方法 | ||
【主权项】:
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