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四川省卫生厅科研基金(100353)

作品数:1 被引量:0H指数:0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇医药卫生

主题

  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇数据挖掘
  • 1篇数据挖掘技术
  • 1篇人工神经
  • 1篇人工神经网络
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机构

  • 1篇攀枝花市中心...

作者

  • 1篇何兴平
  • 1篇代军
  • 1篇苏敏
  • 1篇杨胜利
  • 1篇高云
  • 1篇朱江红
  • 1篇胡军
  • 1篇何蓉
  • 1篇庞洁

传媒

  • 1篇四川医学

年份

  • 1篇2013
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
数据挖掘技术在预测鼻咽癌患者5年生存状态中的应用
2013年
目的运用数据挖掘技术分析与鼻咽癌患者预后有关的各种因素,建立预测鼻咽癌患者5年生存状态的预测模型并评价其效果。方法收集从2005年1月~2007年12月在我院接受诊治的130例鼻咽癌患者的资料。将所有病例分为两组:一组作为训练样本,用于筛选变量及建立预测模型,参与数据挖掘过程,共计104例;一组作为验证样本,用于评价模型效果,不参与数据挖掘过程,共计26例。数据挖掘过程中所采用技术包括单因素分析、logistic回归分析及人工神经网络(ANN)。结果单因素分析显示年龄、T分期、N分期、M分期、92福州分期、KPS评分、颅底骨质破坏、颅神经损伤、咽旁间隙侵犯、确诊到放疗时间、鼻咽疗效、颈部淋巴结疗效共12项指标与鼻咽癌患者的5年生存状态相关(P<0.05)。验证组验证显示,logistic回归模型预测患者5年生存状态的准确率、敏感度和特异度分别为80.8%、81.2%和80%,而ANN模型预测患者5年生存状态的准确率、敏感度和特异度分别为88.5%、87.5%和90%。结论数据挖掘技术可从与鼻咽癌患者预后相关的大量信息中挖掘出有意义的指标,并利用这些指标建立预测模型来判断患者5年后的生存状态。ANN模型的效能优于logistic回归模型。
高云杨胜利何蓉朱江红何兴平代军彭明尧胡军庞洁苏敏
关键词:鼻咽癌数据挖掘人工神经网络LOGISTIC回归
共1页<1>
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