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期刊文章详细信息

基于人工神经网络模型的多个慢性病主要危险因素筛查研究    

Identification of Major Risk Factors for Multiple Chronic Diseases Based on Artificial Neural Network

  

文献类型:期刊文章

作  者:曹文君[1] 徐勇勇[2] 谭志军[2] 王庸晋[1]

机构地区:[1]长治医学院心血管病研究所,山西省长治市046000 [2]第四军医大学军事预防医学院卫生统计学教研室

出  处:《中国全科医学》

基  金:国家自然科学基金资助项目(81302518)

年  份:2015

卷  号:18

期  号:25

起止页码:3050-3053

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2014、CAS、CSCD、CSCD_E2015_2016、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:目的探讨基于人工神经网络(ANN)模型的多个慢性病主要危险因素筛查。方法选取2008年1月—2010年12月参加北京某健康管理中心体检的年龄45岁及以上人群6 938例。采用逐步回归和遗传算法相结合的方法确定ANN输入变量,尝试构建高血压、糖尿病、冠心病及慢性病患者预测模型,并采用受试者工作特征(ROC)曲线评价预测模型的准确性。结果 6 938例体检人群中高血压患者1 665例(24.0%),糖尿病患者609例(8.8%),冠心病患者443例(6.4%)。年龄、体质指数、胸围、腰臀比、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、尿酸、性别、尿糖、高血压家族史、糖尿病家族史、心血管疾病家族史是慢性病患者的主要危险因素,其中以年龄对慢性病患病的影响最大,作用效应为25.3%。高血压、糖尿病、冠心病及慢性病ANN预测模型ROC曲线下面积分别为0.80、0.87、0.81、0.78,预测高血压、糖尿病、冠心病、患任一慢性病的准确性分别为75.1%、91.2%、93.7%、75.2%。结论利用ANN模型筛选出多个慢性病主要危险因素,可为慢性病的有效预防提供科学依据。

关 键 词:人工神经网络 慢性病 危险因素  

分 类 号:R195.4]

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同被引文献:

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