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上海市科委国际合作基金(09410702800)

作品数:1 被引量:0H指数:0
相关作者:王伟章琛曦更多>>
相关机构:复旦大学上海医学院更多>>
发文基金:上海市科委国际合作基金上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇向量
  • 1篇向量机
  • 1篇模糊支持向量...
  • 1篇常数项

机构

  • 1篇复旦大学上海...

作者

  • 1篇章琛曦
  • 1篇王伟

传媒

  • 1篇生物医学工程...

年份

  • 1篇2010
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于不同常数项模糊支持向量机的脑变形矫正模型
2010年
术中脑组织变形是影响神经外科手术导航(IGNS)系统精度的主要原因。本文试图建立脑组织变形量和影响脑组织变形的因素之间的统计学习模型,并用这种模型来预测脑组织变形情况。脑组织变形预测可看成是一个函数回归估计问题:脑组织形变量为函数的输出值,而相应的影响脑组织变形的因素作为函数输入值。问题的最终目标是寻找一个有良好推广能力的从影响脑组织变形的因素到脑组织变形的映射。本文采用不同常数项模糊支持向量机(FSVM)对脑组织变形量和影响脑组织变形的因素建立脑组织变形矫正模型。采用该方法对10组临床数据集进行训练,得到脑组织位移与开颅方向、手术部位等多维数据的关系模型,最后用留一法检验该模型,结果显示,9组数据集的预测误差小于等于1 mm。研究结果表明:基于不同常数项FSVM的脑变形矫正模型可以用来进行术前脑组织变形预测,并获得临床可接受的预测精度,能应用到IGNS手术导航中。
王伟章琛曦
关键词:模糊支持向量机
共1页<1>
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