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學術文化活動
關于舉辦“小兒先心病智能輔助篩查系統的研究和優化”學術講座的通知
發布時間:2017-11-22 瀏覽次數:3264 文章來源:電子與光學工程學院、微電子學院
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  學術報告(一):基于云端大數據小兒先心病智能輔助篩查系統的研究和優化

  時間201711231400

  地點:電子學科樓223會議室

  報告人:趙鵬軍

  主辦單位:電子與光學工程學院

  報告摘要:

傳統先心并篩查主要依靠機械聽診,由于環境干擾和醫生經驗的不足,時常出現誤診或漏診,同時傳統診斷方式也加重臨床醫生的勞動強度。通過信息技術結合醫學知識開展研究,將心臟聽診和血氧飽和度測試結合,利用網絡云計算優勢,建立CHDIDS系統,用于小兒先心病篩查。智能聽診器利用傳感器和放大電路采集模擬心音信號,轉換為數字信號后,通過藍牙無線傳輸到PC端或手機APP保存,進行定量分析和醫學識別,找出潛在病因。通過對特定先心病患兒心音數據的采集,格式轉換,時頻圖、波形圖顯示,心率測試,嘗試分析心音數據頻譜特征,從而幫助醫生進行先心病初步篩查,創造性實現對離散的心音數據進行節點化處理,并形成波形圖。電子聽診器和心音智能識別進行有機結合,利用云計算手段,將多中心采集的心音大數據進行訓練、學習和預測,運用人工神經網絡進行算法優化,可大幅度提高臨床先心病的篩查效率和精度。

  報告人簡介:

趙鵬軍,男,博士,上海交通大學醫學院附屬新華醫院兒科心臟中心,主任,畢業于上海交通大學醫學院,曾在復旦大學附屬中山醫院心內科和美國哈佛醫學院附屬Boston兒童醫院進修小兒心臟電生理專業。主要醫療專長:擅長先天性心臟病、心律失常、心肌病等診治,尤其是心律失常的處理包括心律失常藥物治療,起搏器安裝和射頻消融等。目前是中華醫學會兒科分會心血管組青年委員會副主任委員,中華醫學會心臟電生理和起搏分會小兒心律學工作委員會委員。主持參與了多項國家及上海市科研項目。發表相關專業論著20余篇,參編專業書籍6部。

  

學術報告(二):基于深度學習的先心病模型建立研究

時間201711231430

地點:電子學科樓223會議室

報告人:張執南

主辦單位:電子與光學工程學院

  報告摘要:

根據世界衛生組織的數據,80%的心腦血管疾病、80%的二型糖尿病、絕大部分的原發性高血壓,甚至40%的腫瘤都是可以預防的。心腦血管疾病中,先天性心臟病是其中一種較常見的疾病。深度學習的概念源于人工神經網絡的研究,深度學習的概念由Hinton等人于2006年提出,基于深度置信網絡(DBN)提出非監督貪心逐層訓練算法,為解決深層結構相關的優化難題帶來希望,隨后提出多層自動編碼器深層結構。此外Lecun等人提出的卷積神經網絡是第一個真正多層結構學習算法,它利用空間相對關系減少參數數目以提高訓練性能。將深度學習應用于先心病模型的建立,為先心病的前期篩查提供了一種有效的手段。

  報告人簡介:

張執南,男,博士,上海交通大學機械與動力工程學院,博士生導師,2011年博士畢業于上海交通大學機械設計及理論專業并留校任教,2014年丹麥技術大學訪問學者。張執南教授在上海交通大學任教以來,教學及科研成果突出。主要從事設計理論與方法、摩擦學系統設計與分析的基礎與應用研究,主持了多項國家自然科學基金及上海市科研項目,發表SCI論文多篇,編寫專著2部,申請發明專利6項。現為中國機械工程學會摩擦學分會委員會委員,擔任多種外文期刊審稿人。






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