作者单位
摘要
1 燕山大学电气工程学院, 河北省测试计量技术及仪器重点实验室, 河北 秦皇岛 066004
2 燕山大学信息科学与工程学院, 河北省特种光纤与光纤传感重点实验室, 河北 秦皇岛 066004
肺炎支原体是造成人类呼吸系统疾病的主要原因。 临床中, 患者感染不同肺炎支原体症状极为相似, 很难根据症状判别肺炎支原体类型并对症给药。 因此, 准确判别肺炎支原体菌株类型对于发病机理和疾病流行病学研究以及临床精准治疗具有重要意义。 拉曼光谱具有快速、 高效、 无污染等优点, 在生物医学领域逐渐得到越来越多研究者们的关注。 一维卷积神经网络(1D-CNN)是一类包含卷积运算且具有深度结构的前反馈网络, 在语音信号和振动信号分析等方面取得成功应用。 提出一维卷积神经网络与拉曼光谱技术结合, 针对肺炎支原体主要基因型M129型和FH型样本的拉曼光谱数据集, 实现肺炎支原体菌株分类。 利用光谱数据增强方法扩充原光谱数据集作为模型输入, 训练一维卷积神经网络模型, 解决由于小样本导致卷积神经网络数据饥渴问题; 为了得到最好的肺炎支原体分类效果并加速学习过程, 优化模型结构并确定最佳模型参数; 拉曼光谱测量时常混有高斯噪声、 泊松噪声和乘性噪声, 为优化模型抗噪能力, 将原光谱分别叠加高斯噪声、 泊松噪声和乘性噪声, 训练一维卷积神经网络模型并和LDA, KNN和SVM等传统算法进行比较。 实验结果表明基于1D-CNN方法, 对于叠加高斯噪声的光谱数据所建模型分类正确率为98.0%, 叠加泊松噪声的光谱数据分类正确率为97.0%, 叠加乘性噪声的光谱数据分类正确率为97.0%, 分类正确率远高于基于LDA, KNN和SVM等传统算法所建模型分类正确率; 同时构造叠加5, 15, 25, 35, 45和55 dBW不同强度噪声的光谱数据集, 当噪声达到55 dBW时, 1D-CNN模型仍能取得92.5%的分类正确率。 因此, 一维卷积神经网络结合拉曼光谱技术应用于肺炎支原体菌株类型分类是可行的, 具有抗噪声能力强和分类正确率高的优点, 该研究为肺炎支原体肺炎快速诊断提供新思路。
肺炎支原体 拉曼光谱 定性分类 一维卷积神经网络 Mycoplasma pneumoniae Raman spectroscopy Qualitative classification One dimensional convolution neural network 
光谱学与光谱分析
2022, 42(5): 1439
刘瑶 1,2廖国阳 1,2,*
作者单位
摘要
1 昆明医科大学, 昆明 650550
2 中国医学科学院北京协和医学院医学生物学研究所, 昆明 650118
人肺炎支原体(MP)是一种细菌性病原体, 是全球公认的导致原发性非典型肺炎的主要病因。MP是一类能够在无生命培养基上生长繁殖的细菌个体和基因组都最小的病原体。它能引起人上呼吸道和下呼吸道症状, 并伴随着各种各样的肺外感染及严重并发症, 一旦发生耐药菌株或多重耐药菌株的感染, 将更加剧这一因素的危险性。从病原生物学的方向对肺炎支原体的致病机制、诊断治疗现状和疫苗研究进展进行论述, 为MP的预防控制和治疗提供基础支撑。
肺炎支原体 致病机制 黏附机制 诊断 疫苗 Mycoplasma pneumoniae pathogenesis adhesion diagnosis vaccine 
激光生物学报
2021, 30(2): 117

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