基于深度学习的内分泌护理教学决策系统

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基于深度学习的内分泌护理教学决策系统
申请号:CN202511089441
申请日期:2025-08-05
公开号:CN120598751B
公开日期:2025-10-31
类型:发明专利
摘要
本发明涉及人工智能技术领域,提供了一种基于深度学习的内分泌护理教学决策系统,系统包括数据采集模块、数据预处理模块、特征提取模块、教学评估模块和教学决策模块;教学评估模块引入公平约束对偶‑BiGRU模型,通过子群体划分与公平性约束机制,提升教学评估在不同学生群体间的一致性与稳定性;教学决策模块引入风险感知D3QN模型,构建风险敏感Q值函数,结合静态光谱风险度量机制对教学动作回报进行分段加权,优化策略网络的决策能力与风险调控能力;该系统可实现对多源异构教学数据的深度融合与个性化策略推荐,特别适用于内分泌护理等复杂医学教学场景,具有良好的公平性、自适应性与实用性。
技术关键词
教学动作 决策系统 内分泌 特征提取模块 风险 学生 交替迭代优化 个性化策略 GRU模型 机制 教学场景 人工智能技术 度量 数据采集模块 网络 导向型