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Logistic回归模型和随机森林模型诊断糖尿病周围神经病变效能的比较
被引量:
2
1
作者
桑祎莹
黄仕鑫
+1 位作者
易静
曾庆
《广西医学》
CAS
2022年第5期511-515,共5页
目的比较Logistic回归模型和随机森林模型诊断糖尿病周围神经病变(DPN)的效能。方法纳入2199例DPN患者作为病例组,2610例健康体检者作为对照组。收集19个实验室指标,包括超敏C反应蛋白、糖化血红蛋白、LDL、HDL、三酰甘油、总胆固醇、...
目的比较Logistic回归模型和随机森林模型诊断糖尿病周围神经病变(DPN)的效能。方法纳入2199例DPN患者作为病例组,2610例健康体检者作为对照组。收集19个实验室指标,包括超敏C反应蛋白、糖化血红蛋白、LDL、HDL、三酰甘油、总胆固醇、总胆红素、总蛋白、白蛋白、ALT、AST、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、尿素、尿酸、血红蛋白、钙、钾、钠。使用SPSS 22.0软件构建诊断DPN的多因素Logistic回归模型,使用R 3.6.0软件构建诊断DPN的随机森林模型,采用受试者工作特征(ROC)曲线评价两种模型的诊断性能。结果Logistic回归模型和随机森林模型诊断DPN的正确率分别为81.4%、96.7%,灵敏度分别为72.5%、98.3%,特异度分别为89.2%、95.2%,ROC曲线下面积分别为0.882、0.963。结论随机森林模型对DPN的诊断效能优于Logistic回归模型,同时随机森林模型分析结果给出了各个变量指标的重要性评分,可为DPN的早期诊断提供重要的依据。
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关键词
糖尿病周围神经病变
LOGISTIC回归模型
随机森林模型
诊断效能
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职称材料
题名
Logistic回归模型和随机森林模型诊断糖尿病周围神经病变效能的比较
被引量:
2
1
作者
桑祎莹
黄仕鑫
易静
曾庆
机构
重庆市卫生健康统计信息中心统计与政策研究部
重庆市
渝北区人民医院
重庆
医科大学公共与
卫生
管理学院
出处
《广西医学》
CAS
2022年第5期511-515,共5页
文摘
目的比较Logistic回归模型和随机森林模型诊断糖尿病周围神经病变(DPN)的效能。方法纳入2199例DPN患者作为病例组,2610例健康体检者作为对照组。收集19个实验室指标,包括超敏C反应蛋白、糖化血红蛋白、LDL、HDL、三酰甘油、总胆固醇、总胆红素、总蛋白、白蛋白、ALT、AST、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、尿素、尿酸、血红蛋白、钙、钾、钠。使用SPSS 22.0软件构建诊断DPN的多因素Logistic回归模型,使用R 3.6.0软件构建诊断DPN的随机森林模型,采用受试者工作特征(ROC)曲线评价两种模型的诊断性能。结果Logistic回归模型和随机森林模型诊断DPN的正确率分别为81.4%、96.7%,灵敏度分别为72.5%、98.3%,特异度分别为89.2%、95.2%,ROC曲线下面积分别为0.882、0.963。结论随机森林模型对DPN的诊断效能优于Logistic回归模型,同时随机森林模型分析结果给出了各个变量指标的重要性评分,可为DPN的早期诊断提供重要的依据。
关键词
糖尿病周围神经病变
LOGISTIC回归模型
随机森林模型
诊断效能
Keywords
Diabetic peripheral neuropathy
Logistic regression model
Random forest model
Diagnostic efficacy
分类号
R587.2 [医药卫生—内分泌]
R747.9 [医药卫生—神经病学与精神病学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Logistic回归模型和随机森林模型诊断糖尿病周围神经病变效能的比较
桑祎莹
黄仕鑫
易静
曾庆
《广西医学》
CAS
2022
2
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