深度学习及其在医疗信息领域的应用
2018-09-21张浣青
中国管理信息化 2018年13期
关键词:深度学习
张浣青
[摘 要] 近些年来,深度学习迅速成为机器学习领域最为炙手可热的一个分支,深度学习概念提出之后,语音识别和计算机视觉等方面得到了飞速的发展。而随着现如今医疗信息化和数字化诊断的发展,医疗监测指标的不断增长,数据量越来越庞大,需要深度学习强大的数据处理能力为医疗领域提供有力的支持。本文从深度学习两个经典模型——DBN和CNN出发,介绍了深度学习在医疗信息领域中的应用,并对深度学习在医疗信息领域的发展进行了展望。
[关键词] 深度学习;CNN;DBN;医疗信息
doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2018. 13. 076
[中图分类号] TP391.4 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194(2018)13- 0169- 02
0 引 言
数据作为人工智能的燃料,其重要性不言而喻。现如今,随着各个行业间信息化程度的加深,积累的数据量越来越多,然而数据的处理能力却远远跟不上数据量的指数型增长。为了得到准确的结果,就必须收集更多的数据,而数据越多则处理速度越慢。这与我们收集数据的初衷背道而驰。而深度学习的出现解决了如何快速处理海量数据的问题。
近些年来,随着科技的进步,医疗行业得到了突飞猛进的发展,在医疗行业展开工作的同时,更多的信息也不断涌现,这些医疗信息的重要性不言而喻。因此,若能使用深度学习技术辅助疾病诊断,高效地处理患者资料中的数据,筛选出有利用价值的信息,挖掘出有价值的诊断规则,进而更好地做出疾病诊断结论,提高诊断效率,其前景是非常广阔的。
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