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摘要:
目的 利用随机森林建立及验证男性急性心肌梗死诊断模型.方法 检测2016年1至6月于武汉大学人民医院心内科住院的205例心绞痛或急性心肌梗死男性患者的血清生化及生物标志物指标,其中151例患者作为训练集,54例患者作为验证集.用随机森林对指标预测急性心肌梗死的重要性进行排序.根据袋外数据误差,赤池信息量准则和贝叶斯信息量准则对排序指标进行筛选并构建诊断模型;多维标度法(MDS)观察模型对急性心肌梗死和心绞痛的区分能力;用验证集数据验证模型对心绞痛和急性心肌梗死的鉴别能力.结果 19个指标根据平均准确度下降程度和平均基尼(Gini)指数下降程度进行重要性排序.用袋外数据误差,赤池信息量准则和贝叶斯信息量准则筛选出C-反应蛋白、中性粒细胞绝对值和血糖3个变量,并纳入模型.通过MDS法观察到多半样本得到良好的区分,但部分样本仍难以区分开.在外部验证中,31例急性心肌梗死患者有26例(83.87%)被正确识别;在23例心绞痛患者中有19例(82.61%)被正确识别.结论 基于随机森林的诊断模型建立能较好区分急性心肌梗死与心绞痛.
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急性病
聚合酶链反应男
(雄)性
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于随机森林的男性急性心肌梗死诊断模型建立及验证
来源期刊 中华诊断学电子杂志 学科
关键词 心肌梗死 随机森林 机器学习
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 心脑血管疾病诊治
研究方向 页码范围 233-238
页数 6页 分类号
字数 4849字 语种 中文
DOI 10.3877/cma.j.issn.2095-655X.2019.04.004
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 李艳 武汉大学人民医院检验医学中心 576 4037 25.0 39.0
2 李迪 武汉大学人民医院检验医学中心 16 24 3.0 3.0
3 吕永楠 武汉大学人民医院心血管内科 19 78 5.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
心肌梗死
随机森林
机器学习
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中华诊断学电子杂志
季刊
2095-655X
11-9346/R
16开
山东省济宁市北湖新区荷花路16号 济宁医学院
2013
chi
出版文献量(篇)
576
总下载数(次)
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相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
湖北省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hubei Province
官方网址:http://www.shiyanhospital.com/my/art/viewarticle.asp?id=79
项目类型:重点项目
学科类型:
论文1v1指导