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心外科手术患者重症监护室住院时间预测模型研究
被引量:
5
1
作者
张平
吴念悦
+4 位作者
张浩天
李功利
刘加林
李科
无
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期500-505,共6页
心外科患者重症监护室ICU住院时间的影响因素分析和预测有利于住院患者的早期干预和成本控制,对心脏外科患者的治疗和护理具有重要意义。本文使用重症监护数据库MIMIC-IV作为实验数据集,纳入7 567名患者数据,采用最小绝对收缩选择算子La...
心外科患者重症监护室ICU住院时间的影响因素分析和预测有利于住院患者的早期干预和成本控制,对心脏外科患者的治疗和护理具有重要意义。本文使用重症监护数据库MIMIC-IV作为实验数据集,纳入7 567名患者数据,采用最小绝对收缩选择算子Lasso从126个影响因子中筛选出41个重要预测因子。基于梯度增强决策树GBDT算法构建了心外科重症监护室住院时间预测模型。实验结果显示,训练全部预测因子的GBDT模型平均准确率为0.688,高于传统逻辑回归LR算法平均准确率0.603,基于筛选出的重要预测因子的GBDT算法与基于全体因子的GBDT算法在最终平均准确率上效果相同,说明该方法可优化数据采集,准确预测住院时间,为临床决策支持系统提供算法支撑。
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关键词
心脏手术
重症监护室
住院时间
机器学习
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职称材料
题名
心外科手术患者重症监护室住院时间预测模型研究
被引量:
5
1
作者
张平
吴念悦
张浩天
李功利
刘加林
李科
无
机构
电子科技大学生命科学与技术学院
四川大学华西医学院
四川省屏山县人民医院
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期500-505,共6页
基金
四川省科技支撑计划(2020YSF0546,21ZDYF3601,21ZDYF2028)。
文摘
心外科患者重症监护室ICU住院时间的影响因素分析和预测有利于住院患者的早期干预和成本控制,对心脏外科患者的治疗和护理具有重要意义。本文使用重症监护数据库MIMIC-IV作为实验数据集,纳入7 567名患者数据,采用最小绝对收缩选择算子Lasso从126个影响因子中筛选出41个重要预测因子。基于梯度增强决策树GBDT算法构建了心外科重症监护室住院时间预测模型。实验结果显示,训练全部预测因子的GBDT模型平均准确率为0.688,高于传统逻辑回归LR算法平均准确率0.603,基于筛选出的重要预测因子的GBDT算法与基于全体因子的GBDT算法在最终平均准确率上效果相同,说明该方法可优化数据采集,准确预测住院时间,为临床决策支持系统提供算法支撑。
关键词
心脏手术
重症监护室
住院时间
机器学习
Keywords
cardiac surgery
intensive care unit
length of stay
machine learning
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
心外科手术患者重症监护室住院时间预测模型研究
张平
吴念悦
张浩天
李功利
刘加林
李科
无
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
5
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