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基于自编码的特征提取方法在生物医学领域中的应用进展

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【作者】 王策徐臻旖宋佳丽卢宇红李康侯艳

【通讯作者】 侯艳;

【机构】 哈尔滨医科大学卫生统计学教研室

【摘要】 <正>随着科技水平的不断提高,研究者们可以获得有关疾病的各类数据,例如基因组学、蛋白质组学、代谢组学、影像学等。这些海量数据的获得使得我们对疾病的了解更加深入。但随之而来的问题是,研究者们如何从海量数据中提取有用的信息,从而集中资源进行深入的研究,成为科研工作者面临的新挑战。近年来硬件技术的飞速发展和存储数据能力的增强,促进了大数据机器学习方法的发展,研究者已经将机器学习方法,特别是深度学习,应用于这类复杂数据的分析[1-4]。自编码

【基金】 国家自然科学基金(81773550,81573256);黑龙江省留学归国择优资助项目
  • 【文献出处】 中国卫生统计 ,Chinese Journal of Health Statistics , 编辑部邮箱 ,2020年02期
  • 【分类号】R318;TP18
  • 【被引频次】3
  • 【下载频次】144
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