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基于机器学习和差值校验的识别混淆样本方法的建立及评价
被引量:
1
1
作者
张金杰
梁玉芳
+6 位作者
王清涛
王哲
冯祥
韩泽文
宋彪
高志琪
周睿
《临床检验杂志》
CAS
2021年第12期945-949,共5页
目的利用患者历史对比数据,建立基于机器学习中支持向量机(support vector machine,SVM)算法识别临床混淆样本的方法,并验证该方法的临床有效性。方法收集约45万例血常规检测结果,经过数据清洗过滤,同一患者只保留2次检验结果并计算差...
目的利用患者历史对比数据,建立基于机器学习中支持向量机(support vector machine,SVM)算法识别临床混淆样本的方法,并验证该方法的临床有效性。方法收集约45万例血常规检测结果,经过数据清洗过滤,同一患者只保留2次检验结果并计算差值校验的绝对值。用同一患者与不同患者的差值(delta)分别制作正配样本与错配样本。采用SVM分类算法实现用多项目识别2种样本,与基于单项目识别的参考变化值法(reference change value,RCV)作比较。结果SVM算法识别正配和错配2种样本,精确率达到92.21%。基于统计学的RCV方法在不同项目下效果不同,其中红细胞平均血红蛋白量(MCH)在绝对值delta下的准确率最高,为81.51%。结论基于多项目的SVM算法可识别混淆样本,可在结果审核中应用。
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关键词
混淆样本
差值校验
支持向量机
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职称材料
题名
基于机器学习和差值校验的识别混淆样本方法的建立及评价
被引量:
1
1
作者
张金杰
梁玉芳
王清涛
王哲
冯祥
韩泽文
宋彪
高志琪
周睿
机构
首都医科大学附属北京朝阳医院检验科
北京市临床检验中心
内蒙古卫数数据科技有限公司
内蒙古财经大学
出处
《临床检验杂志》
CAS
2021年第12期945-949,共5页
基金
北京市临床重点专科卓越项目(检验科)。
文摘
目的利用患者历史对比数据,建立基于机器学习中支持向量机(support vector machine,SVM)算法识别临床混淆样本的方法,并验证该方法的临床有效性。方法收集约45万例血常规检测结果,经过数据清洗过滤,同一患者只保留2次检验结果并计算差值校验的绝对值。用同一患者与不同患者的差值(delta)分别制作正配样本与错配样本。采用SVM分类算法实现用多项目识别2种样本,与基于单项目识别的参考变化值法(reference change value,RCV)作比较。结果SVM算法识别正配和错配2种样本,精确率达到92.21%。基于统计学的RCV方法在不同项目下效果不同,其中红细胞平均血红蛋白量(MCH)在绝对值delta下的准确率最高,为81.51%。结论基于多项目的SVM算法可识别混淆样本,可在结果审核中应用。
关键词
混淆样本
差值校验
支持向量机
Keywords
sample mix-up
delta check
support vector machine
分类号
R446 [医药卫生—诊断学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于机器学习和差值校验的识别混淆样本方法的建立及评价
张金杰
梁玉芳
王清涛
王哲
冯祥
韩泽文
宋彪
高志琪
周睿
《临床检验杂志》
CAS
2021
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
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