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基于步行時足底壓力信息的前交叉韌帶斷裂輔助診斷方法

摘要:為了辨識動態足底壓力信息與前交叉韌帶斷裂的關系,將步行時的足底壓力數據轉換成圖像,采用深度學習中的卷積神經網絡模型,在給定足量輸入圖像與分類結果的情況下,不斷更新神經網絡的參數,建立圖像與前交叉韌帶斷裂的關系。將足底壓力測試系統(FootScan■)采集的數據分為訓練集和測試集兩個部分。訓練集用于調整模型的參數,幫助模型更好地分析并找到足底壓力信息與前交叉韌帶斷裂的關系;測試集用于模擬診斷,對比真實情況,評估準確性,并評估其作為臨床輔助診斷方法的性能。結果表明,提出的投票法模型的診斷正確率超過90%,并且從得到足底壓力數據到產生診斷結果,總耗時僅3秒左右。由此得出,所提出的基于步行時足底壓力信息的深度學習模型,可以在很短時間內輔助診斷前交叉韌帶斷裂,為臨床輔助診斷及康復提供參考。

關鍵詞:
  • 前交叉韌帶斷裂  
  • 足底壓力  
  • 輔助診斷  
  • 深度學習  
作者:
黃紅拾; 王政飛; 許國雄; 李文新; 張思; 張東霞; 敖英芳
單位:
北京大學第三醫院運動醫學研究所; 北京100191; 北京大學信息科學技術學院; 北京100871
刊名:
北京大學學報·自然科學版

注:因版權方要求,不能公開全文,如需全文,請咨詢雜志社

北京大學學報·自然科學版緊跟學術前沿,緊貼讀者,國內刊號為:11-2442/N。堅持指導性與實用性相結合的原則,創辦于1955年,雜志在全國同類期刊中發行數量名列前茅。

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