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10.3969/j.issn.1006-9348.2018.02.057

关于胎儿先天性心脏病优化诊断仿真研究

引用
对胎儿先天性心脏病问题的研究,能够有效提升对胎儿先天性心脏病的诊断质量.对先天性心脏病的优化诊断,需要将胎儿先天性心脏病数据样本特征变换到一个更高维的特征空间,对数据分类函数进行优化.传统方法得到胎儿先天性心脏病数据特征值间的相关性,提取数据特征,但忽略了获取数据分类函数以及对其的优化,导致诊断质量偏低.提出基于改进随机森林数据挖掘的胎儿先天性心脏病诊断方法.构建不同数量的数据样本分类回归树,计算出每个数据样本的特征,构建随机森林特征分类器,将数据样本特征低维空间的输入变量变换到一个更高维的特征空间,对数据的分类函数进行优化,以其优化的结果为依据进行胎儿先天性心脏病诊断.仿真证明,所提方法数据挖掘精度高,不仅可提高诊断的正确率,在对胎儿先天性心脏病的诊断中具有积极的使用价值.

数据挖掘、胎儿先天性心脏病、优化诊断

35

TP391(计算技术、计算机技术)

2018-04-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

270-273

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计算机仿真

1006-9348

11-3724/TP

35

2018,35(2)

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