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基于支持向量机的乳腺癌预后状态预测和疗效评估
基于支持向量机的乳腺癌预后状态预测和疗效评估
作者:
刘兴华
孔春阳
肖汉光
蔡从中
袁前飞
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
支持向量机
乳腺癌
预后
评估
摘要:
乳腺癌是危害妇女健康的主要恶性肿瘤.目前基因与疾病关系的研究取得了一系列的成果,使得利用乳腺癌患者的基因信息来预测预后状态和评估治疗效果成为了可能.支持向量机(support vector machine,SVM)分类方法在实际二类分类问题的应用中显示出良好的学习和泛化能力,已被广泛地应用于诸多研究领域.本文采用支持向量机SVM、K-近邻法(K-nearest neighbor,K-NN)、概率神经网络(probabilistic neural network,PNN)、决策树(decision tree,DT)分类器,结合乳腺癌患者基因数据来预测患者的预后状态和评估治疗效果.结果表明:当使用高斯径向基核函数时,SVM通过5次交叉验证的最佳平均分类准确率达到了88.44%,优于K-NN(81.69%)、PNN(80.68%)和DT(71.19%)等分类器,表明该方法有望成为一种有效、实用的乳腺癌预后状态预测和治疗效果客观评价的工具.
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新辅助化疗
磁共振成像
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信息支持对乳腺癌术后病人心理状态的影响
信息支持
乳腺癌改良根治术
心理状态
基于SFS-SVM的乳腺癌预测模型的构建
乳腺癌
预测模型
序列前向选择算法
支持向量机算法
内容分析
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相关学者/机构
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期刊文献
内容分析
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(/次)
(/年)
文献信息
篇名
基于支持向量机的乳腺癌预后状态预测和疗效评估
来源期刊
北京生物医学工程
学科
医学
关键词
支持向量机
乳腺癌
预后
评估
年,卷(期)
2007,(4)
所属期刊栏目
论著
研究方向
页码范围
372-376
页数
5页
分类号
R318.04
字数
3236字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1002-3208.2007.04.009
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
孔春阳
重庆师范大学物理学与信息技术学院
28
226
7.0
14.0
2
刘兴华
重庆大学应用物理系
16
120
7.0
10.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(7)
共引文献
(9)
参考文献
(11)
节点文献
引证文献
(6)
同被引文献
(23)
二级引证文献
(26)
1981(2)
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乳腺癌
预后
评估
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京生物医学工程
主办单位:
北京市心肺血管疾病研究所
出版周期:
双月刊
ISSN:
1002-3208
CN:
11-2261/R
开本:
16开
出版地:
北京安定门外安贞医院
邮发代号:
创刊时间:
1981
语种:
chi
出版文献量(篇)
2829
总下载数(次)
13
总被引数(次)
15960
相关基金
重庆市自然科学基金
英文译名:
官方网址:
http://law.ddvip.com/law/2006-09/11584979384040.html
项目类型:
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学科类型:
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