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文檔簡介
1、經(jīng)濟社會不斷發(fā)展,人們的生活水平和受教育程度不斷提高,國民的健康問題也受到越來越多的關(guān)注。近年來數(shù)據(jù)挖掘的研究火熱,在各行各業(yè)得以應(yīng)用,其對生活的影響慢慢得以體現(xiàn)。而利用好醫(yī)療數(shù)據(jù)也成為未來的一個研究熱點。其中對于疾病的病理分析有著越來越重要的意義,正逐漸受到人們的關(guān)注。目前對于病理的分析主要存在以下問題:一是計算機等設(shè)備絕大多數(shù)還只是檢測臨床生理指標(biāo)的工具,最終還是需要有醫(yī)生進(jìn)行人工分析診斷,往往很多時候也受到醫(yī)生的經(jīng)驗制約。二是由于
2、生理機體本身的復(fù)雜性,在很多疾病的臨床表現(xiàn)上其實有很多相似之處,但是醫(yī)生都有自己擅長的疾病領(lǐng)域,不同領(lǐng)域的專家根據(jù)自己所掌握的知識和經(jīng)驗所得出的診斷結(jié)果可能會有不同。而這種主觀上造成的某些局限性會帶來不少問題。
為了挖掘病理數(shù)據(jù)的內(nèi)在屬性,為相關(guān)臨床醫(yī)療提供更好的指導(dǎo)價值,本文提出了將PCA(Principal Components Analysis,主元分析)和ELM(Extreme Learning Machine,極限學(xué)
3、習(xí)機)結(jié)合的數(shù)據(jù)驅(qū)動算法,建立病理數(shù)據(jù)分析模型,并將其應(yīng)用在冠心病和病毒性肝炎預(yù)后的病理數(shù)據(jù)分析中。現(xiàn)有研究還未將ELM應(yīng)用在病理分析方面。本方法首先通過主元分析(PCA)提取出病理數(shù)據(jù)空間中的顯著差異性特征,據(jù)此將數(shù)據(jù)降維,然后采用ELM算法訓(xùn)練和構(gòu)建數(shù)據(jù)分類器模型,用于數(shù)據(jù)分析。仿真實驗結(jié)果顯示PCA-ELM所建立的模型在不損失精度的情況下比傳統(tǒng)的BP(Back Propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機SVM(Support V
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