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摘要:
目的 大面积脑梗患者死亡的主要原因是脑疝形成,本实验的目的是建立一个有效的预测模型,对脑疝的发生进行早期预测.方法 采用回顾性调查的方法,搜集74名大面积脑梗患者(19名患者发生脑疝)的临床、生化、影像学指标44项.利用单因素判别分析建立单因素模型,利用逻辑回归(logistic recession,LR)、随机森林(random forest,RF)、人工神经网络多层感知机(multiplayer perception,MLP)建立多因素预测模型,对大面积脑梗患者的预后进行预测.用受试者工作特征曲线下面积(area under receiver operation characteristic,AUROC)评判预测模型好坏.结果 在单因素模型中,以梗死最大截面面积为预测因子的模型预测效果最好,其AUROC为0.87,选择40cm2为截断点时敏感度为0.93、特异度为0.64.在多因素模型中,LR模型其敏感度为0.89、特异度为0.84 、AUROC为0.89;MLP模型其敏感度为0.93、特异度为0.79、A UROC为0.88;RF模型其敏感度为0.95、特异度为0.74、AUROC为0.92.结论 RF模型效果优于其他模型,可用作医学辅助诊断系统来预测脑疝在大面积脑梗患者的发生.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 利用人工智能系统预测大面积脑梗死患者的转归
来源期刊 中国卫生统计 学科
关键词 大面积脑梗死 脑疝 预后 逻辑回归 随机森林 多层感知
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 100-103
页数 4页 分类号
字数 3292字 语种 中文
DOI
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 宋治 中南大学湘雅三医院神经内科 97 473 11.0 16.0
2 刘鼎 中南大学湘雅三医院神经内科 19 88 5.0 9.0
3 陈茹 中南大学湘雅三医院神经内科 10 33 3.0 5.0
4 邓泽林 长沙理工大学计算机与通信工程学院 24 111 6.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
大面积脑梗死
脑疝
预后
逻辑回归
随机森林
多层感知
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
中国卫生统计
双月刊
1002-3674
21-1153/R
大16开
沈阳市和平区北二马路92号
8-39
1984
chi
出版文献量(篇)
6078
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