基于數(shù)據(jù)挖掘的心血管健康狀態(tài)等級預(yù)測模型的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、據(jù)統(tǒng)計(jì),慢性病現(xiàn)如今已成為我國人口死亡的第一原因,其中慢病之一的心血管疾病對全球人類的危害也在持續(xù)增長,人們對心血管健康的訴求也持續(xù)升溫,有效的判別和預(yù)測心血管健康對心血管疾病有極大的預(yù)防作用。醫(yī)院體檢中心每年組織體檢不涉及心血管健康相關(guān)的生活特征數(shù)據(jù),基于體檢數(shù)據(jù)預(yù)測體檢人群心血管健康狀態(tài),通過傳統(tǒng)的時(shí)間序列的預(yù)測方法和基于醫(yī)學(xué)上常用方法都不在適用,但是數(shù)據(jù)挖掘可以彌補(bǔ)其不足,能夠探索數(shù)據(jù)的規(guī)律預(yù)測心血管健康狀態(tài)。本文根據(jù)上述目標(biāo)和數(shù)

2、據(jù)挖掘的過程給出了預(yù)測心血管健康狀態(tài)的方法和過程,結(jié)合心血管健康狀態(tài)序列和篩選得到的體檢特征指標(biāo)來探索心血管健康狀態(tài)預(yù)測模型,最后得到RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的心血管健康狀態(tài)等級預(yù)測模型。
  本研究主要內(nèi)容包括:⑴構(gòu)建了一個(gè)基于數(shù)據(jù)挖掘流程的健康狀態(tài)判別與預(yù)測模型?;诂F(xiàn)有的體檢數(shù)據(jù)和需要探索的目標(biāo)進(jìn)行需求分析,對數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和轉(zhuǎn)換,構(gòu)建數(shù)據(jù)挖掘模型進(jìn)行心血管健康或者疾病的預(yù)測并且基于預(yù)測結(jié)果進(jìn)行服務(wù)推薦。⑵提出基于融合過濾和封裝的屬

3、性約簡算法。調(diào)研了基于特征轉(zhuǎn)換和特征選擇的特征降維方法,并且對比了基于過濾的和封裝的特征選擇算法,為減少冗余性和提高性能,提出基于融合過濾和封裝的屬性約簡算法來實(shí)現(xiàn)特征選擇問題。⑶基于模糊聚類的健康狀態(tài)等級判別。以特征選擇篩選得到的特征為基礎(chǔ),指出模糊邏輯推理和硬聚類算法進(jìn)行健康狀態(tài)判別的不足及最后選擇模糊邏輯聚類算法來實(shí)現(xiàn)健康狀態(tài)等級劃分,因而得到了基于模糊聚類的等級判別模型。⑷基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的心血管健康狀態(tài)等級預(yù)測模型。基于健康

4、狀態(tài)判別得到的健康狀態(tài)序列結(jié)合體檢過程中的部分靜態(tài)體檢指標(biāo)構(gòu)建基于 RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型實(shí)現(xiàn)健康狀態(tài)等級的預(yù)測。⑸針對上述過程中的子模塊分別進(jìn)行了真實(shí)數(shù)據(jù)模擬,使用兩家醫(yī)院連續(xù)6年的成年人體檢數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)訓(xùn)練和測試,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的環(huán)節(jié)首先基于體檢數(shù)據(jù)源分析了數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和現(xiàn)有數(shù)據(jù)問題,結(jié)合異常問題闡述了異常原因和介紹了不同數(shù)據(jù)清理方法,基于上述數(shù)據(jù)挖掘過程的不同算法模塊分別做了代碼分析,最后通過集成Weka源碼不同的模塊功能和接口實(shí)現(xiàn)心

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