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基于GA-BP神经网络模型鉴别2型糖尿病性周围神经病变的分类模型研究
被引量:
8
1
作者
黄仕鑫
浦科学
+1 位作者
桑祎莹
罗亚玲
《解放军医学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期73-78,共6页
目的以临床检查指标建立2型糖尿病性周围神经病变(DPN)的遗传算法优化反向传播(GA-BP)神经网络模型并评价其诊断性能。方法收集重庆医科大学附属医院2016年1-12月收治的DPN患者2240例和非DPN患者2632例,采用SPSS 21.0对两组患者的41项...
目的以临床检查指标建立2型糖尿病性周围神经病变(DPN)的遗传算法优化反向传播(GA-BP)神经网络模型并评价其诊断性能。方法收集重庆医科大学附属医院2016年1-12月收治的DPN患者2240例和非DPN患者2632例,采用SPSS 21.0对两组患者的41项临床检验指标进行单因素分析,选取有统计学意义的变量37项,采用R软件构建决策树、贝叶斯模型,采用MATLAB 2014a软件构建BP神经网络和GA-BP神经网络模型,通过各项评估参数比较这4个模型的优劣。结果决策树模型的测试样本准确率为93.4%,贝叶斯模型为70.0%,BP神经网络模型为98.9%,GA-BP神经网络模型为99.5%;工作特征曲线下面积分别为0.93、0.72、0.99、0.99;约登指数分别为0.87、0.59、0.98、0.98。结论GA-BP神经网络模型对DPN有很好的计算机辅助诊断作用,但仍须进一步进行临床试验。
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关键词
糖尿病性周围神经病变
决策树
贝叶斯模型
BP神经网络
遗传算法
下载PDF
职称材料
题名
基于GA-BP神经网络模型鉴别2型糖尿病性周围神经病变的分类模型研究
被引量:
8
1
作者
黄仕鑫
浦科学
桑祎莹
罗亚玲
机构
重庆
医
科
大学医学数据研究院
重庆市渝北区人民医院人力资源科
重庆
医
科
大学医学信息学院
出处
《解放军医学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期73-78,共6页
基金
国家社会科学基金项目(15BGL191)~~
文摘
目的以临床检查指标建立2型糖尿病性周围神经病变(DPN)的遗传算法优化反向传播(GA-BP)神经网络模型并评价其诊断性能。方法收集重庆医科大学附属医院2016年1-12月收治的DPN患者2240例和非DPN患者2632例,采用SPSS 21.0对两组患者的41项临床检验指标进行单因素分析,选取有统计学意义的变量37项,采用R软件构建决策树、贝叶斯模型,采用MATLAB 2014a软件构建BP神经网络和GA-BP神经网络模型,通过各项评估参数比较这4个模型的优劣。结果决策树模型的测试样本准确率为93.4%,贝叶斯模型为70.0%,BP神经网络模型为98.9%,GA-BP神经网络模型为99.5%;工作特征曲线下面积分别为0.93、0.72、0.99、0.99;约登指数分别为0.87、0.59、0.98、0.98。结论GA-BP神经网络模型对DPN有很好的计算机辅助诊断作用,但仍须进一步进行临床试验。
关键词
糖尿病性周围神经病变
决策树
贝叶斯模型
BP神经网络
遗传算法
Keywords
diabetic peripheral neuropathy
decision tree
Bayesian model
BP neural network
GA-BP neural network
分类号
R587.2 [医药卫生—内分泌]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GA-BP神经网络模型鉴别2型糖尿病性周围神经病变的分类模型研究
黄仕鑫
浦科学
桑祎莹
罗亚玲
《解放军医学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2020
8
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