
基于Python的深度神经网络在睡眠分期检测中的应用研究
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简介:
本研究利用Python开发深度神经网络模型,旨在提高睡眠分期检测的准确性与效率,为临床诊断提供技术支持。
【作品名称】:基于Python深度神经网络的睡眠分期检测方法研究
【适用人群】:适用于希望学习不同技术领域的小白或进阶学习者。可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。
【项目介绍】
1. 准备数据集,如果已经有了就不需要进行这一步骤。
命令行输入:
```
python download_sleepedf.py
```
2. 数据预处理
命令行输入:
```
python prepare_sleepedf.py
```
3. 训练模型,`gpu0` 表示启用GPU训练,`1`表示用CPU训练。
命令行输入:
```
python trainer.py --db sleepedf --gpu 0 --from_fold 0 --to_fold 19
```
4. 模型预测
命令行输入:
```
python predict.py --config_file configsleepedf.py --model_dir out_sleepedftrain --output_dir out_sleepedfpredict --log_file out_sleepedfpredict.log --use-best
```
运行:如果是PyCharm环境,直接在命令行中输入上述指令即可。
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