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基于改进随机森林优化算法在医疗数据中的应用研究
被引量:
1
1
作者
朱城
苏前敏
+1 位作者
郭晶磊
沈宙锋
《智能计算机与应用》
2021年第8期130-134,共5页
本文针对临床疾病预测过程中医疗临床数据特征因子相关性较强,模型调参工作较为复杂的问题,提出一种多模型复合优化方法。考虑到过多的强相关性特征因子很容易降低模型的运行效率,利用SelectKbest变量筛选算法对临床数据进行筛选,采用...
本文针对临床疾病预测过程中医疗临床数据特征因子相关性较强,模型调参工作较为复杂的问题,提出一种多模型复合优化方法。考虑到过多的强相关性特征因子很容易降低模型的运行效率,利用SelectKbest变量筛选算法对临床数据进行筛选,采用遗传算法对随机森林分类器模型的参数选择进行优化。最后,以乳腺癌的临床数据为例,实验证明通过以上方法优化后算法模型的精准值、召回率、F1分值、AUC值等方面均有提高,该提出的超参数调优方法为具有强共线性的临床数据处理和疾病预测提供了一种新思路。
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关键词
遗传算法
kbest变量筛选
随机森林
超参数调优
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职称材料
题名
基于改进随机森林优化算法在医疗数据中的应用研究
被引量:
1
1
作者
朱城
苏前敏
郭晶磊
沈宙锋
机构
上海工程技术大学电子与电气工程学院
上海中医药大学
出处
《智能计算机与应用》
2021年第8期130-134,共5页
基金
上海市2017年度“科技创新行动计划”基金资助项目(17401970900)。
文摘
本文针对临床疾病预测过程中医疗临床数据特征因子相关性较强,模型调参工作较为复杂的问题,提出一种多模型复合优化方法。考虑到过多的强相关性特征因子很容易降低模型的运行效率,利用SelectKbest变量筛选算法对临床数据进行筛选,采用遗传算法对随机森林分类器模型的参数选择进行优化。最后,以乳腺癌的临床数据为例,实验证明通过以上方法优化后算法模型的精准值、召回率、F1分值、AUC值等方面均有提高,该提出的超参数调优方法为具有强共线性的临床数据处理和疾病预测提供了一种新思路。
关键词
遗传算法
kbest变量筛选
随机森林
超参数调优
Keywords
genetic algorithm
kbest
variable selection
random forest
hyper parameter tuning
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进随机森林优化算法在医疗数据中的应用研究
朱城
苏前敏
郭晶磊
沈宙锋
《智能计算机与应用》
2021
1
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