可擴展智能推理及其在中醫(yī)舌診中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、智能推理作為人工智能的一個重要研究領域,一直以來都是一個研究熱點,但尚需解決的問題或難點還有許多。有些實際問題,需要在信息量不充分的條件下進行數(shù)據(jù)處理,這方面的研究尤其要深入。中醫(yī)診斷數(shù)字化問題的關鍵就是要解決非完全信息數(shù)據(jù)智能處理技術。本文研究了這方面的一些處理方法,并將其應用于“中醫(yī)瘀血舌象智能診斷系統(tǒng)”進行檢驗。主要內容和研究成果簡述如下: 1、本文提出了一種可擴展智能推理算法??陀^事物可用一組特征數(shù)據(jù)表示,每個特征數(shù)據(jù)都

2、是客觀事物存在的一種表示。先依據(jù)已知特征數(shù)據(jù)提供的信息推出存在可能性最大的對象,然后以可能性最大的對象為中心進行拓展,補充相關數(shù)據(jù),最后在補充信息較充分的條件下進行數(shù)據(jù)處理。這種處理方法能模擬人腦思維的先發(fā)散后收斂過程。該算法不僅能在信息量不夠充分的條件下采取相應的數(shù)據(jù)智能化處理措施,而且能有效處理冗余信息。 2、基于研究的新算法,綜合應用模糊邏輯推理、神經(jīng)網(wǎng)絡技術、機器學習、數(shù)據(jù)挖掘、模式識別及醫(yī)學癥狀信息量化等方面的研究成果

3、,本文提出了一種基于競爭神經(jīng)網(wǎng)絡的可擴展智能推理模型。該模型把模糊競爭神經(jīng)網(wǎng)絡嵌入到一個環(huán)路中,把專家經(jīng)驗庫作為競爭神經(jīng)網(wǎng)絡的學習樣本集,競爭神經(jīng)網(wǎng)絡通過學習,以權值矩陣存儲專家經(jīng)驗。依據(jù)已知的特征數(shù)據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡先進行綜合計算,計算結果作為競爭神經(jīng)網(wǎng)絡的輸入,競爭神經(jīng)網(wǎng)絡計算出可能性最大的對象,然后進行循環(huán)計算,補充新特征數(shù)據(jù)后再進行綜合計算和評價,直到得出一個滿足評價要求的診斷結果。 3、本文研究了提取診斷經(jīng)驗的數(shù)據(jù)挖掘方法。針

4、對中醫(yī)舌象診斷信息的智能化處理系統(tǒng)的復雜數(shù)據(jù),本文提出了更準確的支持度和置信度定量描述方法,并提出了關聯(lián)關系強弱的定量描述方法,提出了改進的關聯(lián)規(guī)則算法和改進的FP-growth算法。將其與傳統(tǒng)的算法進行分析比較,應用在“中醫(yī)瘀血舌象智能診斷系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)挖掘中,實驗結果說明了算法的有效性。 4、本文研究了一種基于模糊粗糙集的網(wǎng)格劃分聚類算法。將模糊粗糙集基本原理與網(wǎng)格劃分聚類算法相結合,提出一種改進的聚類算法,以適應提取中醫(yī)診斷

5、規(guī)則。在定義隸屬度函數(shù)前先做網(wǎng)格劃分,形成數(shù)據(jù)簇的基本形狀,并提供真實的參數(shù)信息參與此后的隸屬度函數(shù)定義,隸屬度函數(shù)綜合考慮了影響簇形狀的因素。算法通過網(wǎng)格的粗糙模糊劃分加速聚類過程,克服了傳統(tǒng)模糊聚類算法時間耗費大的缺點。 5、應用本文的新算法和智能模型開發(fā)了“中醫(yī)瘀血舌象智能診斷系統(tǒng)”,實現(xiàn)了對中醫(yī)專家診斷推理過程的模擬。該系統(tǒng)對一般病證和復雜病證都能進行辨“證”,其結果與專家辨“證”一致,這表現(xiàn)出系統(tǒng)具有較好的魯棒性。系統(tǒng)

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