肿瘤诊断相关资料培训ppt课件

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肿肿瘤瘤诊诊断相关断相关资资料料肿瘤诊断相关资料1肿瘤细胞诊断肿瘤细胞诊断问题提出问题提出 肿瘤通过穿刺采样肿瘤通过穿刺采样(1)良性)良性(2)恶性)恶性 细胞核的特性细胞核的特性 直径、质地、周长、面积、光滑度、紧密度、直径、质地、周长、面积、光滑度、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度2肿瘤诊断相关资料肿瘤细胞诊断问题提出 细胞核的特性2肿瘤诊断相关资料2实验数据实验数据n500个病例个病例n每个病例包括每个病例包括10个特征量的平均值、标准差和个特征量的平均值、标准差和最坏值最坏值n模型:模型:30个特征数据个特征数据n提取特征、分类识别提取特征、分类识别问题:问题:n判断另外判断另外69名已经做穿刺采样的患者名已经做穿刺采样的患者n良性、恶性良性、恶性3肿瘤诊断相关资料实验数据500个病例问题:3肿瘤诊断相关资料3数学方法数学方法(1)统计方法)统计方法 欧氏距离,马氏距离欧氏距离,马氏距离(2)神经网络)神经网络 学习识别学习识别4肿瘤诊断相关资料数学方法(1)统计方法4肿瘤诊断相关资料4生物神经元结构生物神经元结构 (1)细胞体)细胞体 (2)树突)树突 (3)轴突)轴突 (4)突触:可塑性)突触:可塑性5肿瘤诊断相关资料生物神经元结构 5肿瘤诊断相关资料5肿瘤诊断相关资料培训ppt课件6MPMP神经网络模型神经网络模型 图2-2-2 MP神经元模型(a)7肿瘤诊断相关资料MP神经网络模型 图2-2-2 MP神经元模型(a)7肿瘤7MPMP神经网络模型另一式:神经网络模型另一式:8肿瘤诊断相关资料MP神经网络模型另一式:8肿瘤诊断相关资料8作用函数的形式作用函数的形式9肿瘤诊断相关资料作用函数的形式9肿瘤诊断相关资料910肿瘤诊断相关资料10肿瘤诊断相关资料10对称型阶跃函数对称型阶跃函数图2-2-3 11肿瘤诊断相关资料对称型阶跃函数图2-2-3 11肿瘤诊断相关资料11感知器感知器感知器是模拟人的视觉,接受环境信息,并由神经冲动进感知器是模拟人的视觉,接受环境信息,并由神经冲动进行信息传递的神经网络。行信息传递的神经网络。感知器分单层与多层,是具有学习能力的神经网络。感知器分单层与多层,是具有学习能力的神经网络。12肿瘤诊断相关资料感知器感知器是模拟人的视觉,接受环境信息,并由神经冲动进行信12单层感知器单层感知器 单层感知器13肿瘤诊断相关资料单层感知器 单层感知器13肿瘤诊断相关资料13 学习算法步骤:学习算法步骤:14肿瘤诊断相关资料 学习算法步骤:14肿瘤诊断相关资料14单层感知器的应用单层感知器的应用 两类模式分类两类模式分类 高维样本空间中,用一个超平面将两类样本分开。高维样本空间中,用一个超平面将两类样本分开。若输入的两类模式是线性可分,则算法一定收敛。若输入的两类模式是线性可分,则算法一定收敛。局限性局限性 若输入模式为线性不可分集合,网络的学习算法不收若输入模式为线性不可分集合,网络的学习算法不收敛,不能进行正确分类敛,不能进行正确分类。15肿瘤诊断相关资料单层感知器的应用 两类模式分类15肿瘤诊断相关资料15线性可分集合线性可分集合16肿瘤诊断相关资料线性可分集合16肿瘤诊断相关资料16三维空间上的两类模式三维空间上的两类模式17肿瘤诊断相关资料三维空间上的两类模式17肿瘤诊断相关资料17 (3)可引伸到可引伸到n3维空间上的线性可分集合,一定可找到一超平维空间上的线性可分集合,一定可找到一超平面,将输入模式分为两类。由面,将输入模式分为两类。由n输入输入/单输出的单层感知器实现。单输出的单层感知器实现。线性不可分集合。线性不可分集合。二维平面上的两类模式二维平面上的两类模式异或(异或(XOR)问题,见表。)问题,见表。二维平面中不存在一条直线,将输入模式分为两类,此输入模式称线性不二维平面中不存在一条直线,将输入模式分为两类,此输入模式称线性不可分集合,见图。可分集合,见图。可见:单层感知器不能解决异或问题。可见:单层感知器不能解决异或问题。18肿瘤诊断相关资料 (3)可引伸到n3维空间上的线性可分集合,一定可18多层感知器多层感知器19肿瘤诊断相关资料多层感知器19肿瘤诊断相关资料19 三层感知器解决异或(三层感知器解决异或(XOR)问题)问题20肿瘤诊断相关资料 三层感知器解决异或(XOR)问题20肿瘤诊断相关资料20 三层感知器可识别任一凸多边形或无界的凸区域。三层感知器可识别任一凸多边形或无界的凸区域。更多层感知器网络,可识别更为复杂的图形。更多层感知器网络,可识别更为复杂的图形。21肿瘤诊断相关资料 三层感知器可识别任一凸多边形或无界的凸区域。21
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