基于深度置信网络的2型糖尿病微血管并发症预测

2024-06-21 190 1.03M 0

  摘要:目的/意义:糖尿病微血管并发症起病隐匿易被忽视,从而引起不可逆的实质性损害,因此,糖尿病微血管病变早期筛查和预测具有重要意义。方法/过程:以某三甲医院10年间真实世界数据为资料,将检验检查结果、病历文书等纳入考量,构建基于粒子群算法优化深度置信网络的2型糖尿病微血管并发症预测模型。结果/结论PSO-DBN模型预测结果能够实现糖尿病微血管并发症预测,性能优于随机森林、支持向量机基准模型,一定程度上提升了真实世界数据下的2型糖尿病微血管并发症分类预测性能,为真实世界数据疾病预测模型研究提供借鉴。

  文章目录

  1. 引言

  2. 资料与方法

  2.1资料来源

  2.2研究方法

  2.2.1技术流程

  2.2.2数据预处理

  2.2.3缺失值插补

  2.2.4文本向量嵌入并降维

  2.2.5特征变量选择

  2.2.6预测模型构建

  3. 结果

  3.1特征变量选择结果

  3.2数据集维度选择结果

  3.3预测模型训练结果

  4. 预测效果分析

  5. 结语



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