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期刊文章详细信息

基于SMOTE算法与机器学习的老年人健康素养预测研究    

Prediction of health literacy of the elderly based on SMOTE algorithm and machine learning

  

文献类型:期刊文章

作  者:王可[1] 赵华硕[1] 张虹[2] 黄水平[1] 金英良[1] 曾平[1]

WANG Ke;ZHAO Hua-shuo;ZHANG Hong;HUANG Shui-ping;JIN Ying-liang;ZENG Ping(Department of Epidemiology and Health Statistics,School of Public Health,Xuzhou Medical University,Xuzhou 221004,Jiangsu,China;不详)

机构地区:[1]徐州医科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学教研室,江苏徐州221004 [2]徐州市儿童医院重症医学科

出  处:《中国校医》

基  金:江苏高校哲学社会科学研究项目(2015SJD455)

年  份:2019

卷  号:33

期  号:9

起止页码:641-643

语  种:中文

收录情况:普通刊

摘  要:目的探讨合成少数类过采样技术(SMOTE)结合机器学习模型在老年人是否具备健康素养预测评估中的应用。方法利用单因素筛选从资料中筛选出与是否具备健康素养有关联的变量;以筛选出的变量作为输入变量,以是否具备健康素养为结局变量,分别在经SMOTE算法处理前后的数据集中建立logistic回归模型、随机森林和SVM模型,通过受试者工作特征曲线(ROC)来评价模型性能。结果 Logistic回归、随机森林和SVM在SMOTE算法处理前的测试集中的准确率分别为0.833、0.600和0.636,3种模型的ROC曲线下面积(AUC)分别为0.723、0.815和0.728;在SMOTE算法处理后的测试集中的准确率分别为0.936、0.908和0.890,3种模型的AUC分别为0.896、0.944和0.897。结论随机森林模型在老年人是否具备健康素养的预后评估中具有较高的应用价值。

关 键 词:老年人 健康素养  模型  统计学

分 类 号:TP181] R193]

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同被引文献:

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