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1. 基于多模态交叉注意力的阿尔茨海默症辅助诊断研究
李舟, 刘永彬, 欧阳纯萍, 张江涛, 潘雪, 江璐, 钟进
北京大学学报(自然科学版)    2025, 61 (4): 629-638.   DOI: 10.13209/j.0479-8023.2024.121
摘要2275)   HTML    PDF(pc) (1233KB)(4904)    收藏
为了对阿尔茨海默症和轻度认知障碍患者进行准确的辅助诊断, 提出一种利用非对称交叉注意力机制进行多模态融合的阿尔茨海默症多分类诊断框架MAMDF, 以便更好地揭示临床数据和医疗成像数据之间的关系。针对计算机辅助诊断工作中很少提及的两种轻度认知障碍亚型, 结合频域转换器和Transformer, 提出一种新颖的深度特征提取方法, 用于处理特征融合。该方法能够捕获融合特征的内部联系, 获取更丰富的多模态联合表示, 从而使模型在两种轻度认知障碍亚型上的诊断表现更好。在ADNI数据集上实验结果表明, 与其他方法相比, 该模型取得更高的准确率和F1值, 可以更有效地处理多模态数据融合, 挖掘不同模态医疗数据间的深层特征关系, 从而能更好地整合并分析阿尔茨海默症患者的多模态信息。
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2. 双语影视知识图谱的构建研究
王巍巍, 王志刚, 潘亮铭, 刘阳, 张江涛
北京大学学报(自然科学版)    2016, 52 (1): 25-34.   DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.022
摘要2551)   HTML    PDF(pc) (658KB)(2443)    收藏

提出一种双语影视知识图谱(BMKG)的构建流程。通过半自动化的方法构建了双语影视本体(BMO), 将各个影视数据源对齐到BMO, 以保持异构数据源的语义描述一致性。在知识链接方面, 在充分挖掘和利用领域特征的基础上, 采用基于Word2Vec 和TFIDF 两种向量模型的实体相似度计算方法, 使相似度特征增加一倍, 大大提升了模型的链接效果。在实体匹配方面, 提出基于相似度传播算法的实体匹配算法, 并利用影视数据源之间的内在联系, 克服了跨语言实体之间计算相似度的语言障碍。实验结果表明, 当阈值取到0.75 以上时, 实体匹配的准确率都能达到90% 左右。此外, 还建立了影视知识图谱共享平台, 并提供开放性的数据访问和查询接口。

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