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一种基于改进的F-Score的妊高症预测方法

摘要

本发明提供了一种基于改进的F‑Score的妊高症预测方法,包括先采用改进的F‑Score特征选择算法从妊高症患者的特征集合中选出最优特征,所有最优特征组成训练集;然后使用训练集对Stacking模型中的机器学习模型进行训练,获得经过训练的机器学习模型;使用经过训练的机器学习模型对训练集中的特征进行预测,获得预测结果;基于所述最终预测结果,使用遗传算法对经过训练的机器学习模型的组合进行筛选,获得最佳的模型组合;将最佳的模型组合对训练集的预测结果作为Stacking模型第二层逻辑回归的输入,通过第二层逻辑回归输出对妊高症患者患病概率的预测值。本发明有效地解决数据不平衡的问题,增加了对医学数据预测结果的泛化性和表现力。

著录项

  • 公开/公告号CN114155971A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-03-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 广州大学;

    申请/专利号CN202111520094.1

  • 申请日2021-12-13

  • 分类号G16H50/70(20180101);G16H50/30(20180101);G06N3/12(20060101);G06N20/00(20190101);G06K9/62(20220101);

  • 代理机构11530 北京高航知识产权代理有限公司;

  • 代理人刘艳玲

  • 地址 510006 广东省广州市番禺区大学城外环西路230号

  • 入库时间 2023-06-19 14:26:44

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-03-08

    公开

    发明专利申请公布

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