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A Neural Network for Nonlinear Bayesian Estimation in Drug Therapy

机译:神经网络用于药物治疗的非线性贝叶斯估计

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摘要

The feasibility of developing a neural network to perform nonlinear Bayesian estimation from sparse data is explored using an example from clinical pharmacology. The problem involves estimating parameters of a dynamic model describing the pharmacokinetics of the bronchodilator theophylline from limited plasma concentration measurements of the drug obtained in a patient. The estimation performance of a backpropagation trained network is compared to that of the maximum likelihood estimator as well as the maximum a posteriori probability estimator. In the example considered, the estimator prediction errors (model parameters and outputs) obtained from the trained neural network were similar to those obtained using the nonlinear Bayesian estimator.
机译:使用临床药理学中的一个实例探讨了开发神经网络以从稀疏数据执行非线性贝叶斯估计的可行性。该问题涉及根据患者体内有限的血浆浓度测量值来估算描述支气管扩张剂茶碱药代动力学的动态模型参数。将反向传播训练网络的估计性能与最大似然估计器以及最大后验概率估计器的估计性能进行比较。在所考虑的示例中,从训练后的神经网络获得的估计器预测误差(模型参数和输出)与使用非线性贝叶斯估计器获得的误差相似。

著录项

  • 来源
    《Neural computation》 |1990年第2期|216-225|共10页
  • 作者

    Shadmehr R; DArgenio D;

  • 作者单位

    Department of Computer Science, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089 USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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