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基于NRS与改进LS-SVM解析模型的乳腺肿瘤分类诊断

2017-01-18分类号:TP18;R737.9

【作者】桑秀丽  李哲  吕梁  
【部门】昆明理工大学质量发展研究院  云南省第一人民医院影像科  
【摘要】为准确对乳腺肿瘤进行分类诊断,减轻病患痛楚,提出基于邻域粗糙集与遗传算法修正的LS-SVM解析模型的乳腺肿瘤分类诊断模型。文章对1569例乳腺癌患者数据在邻域粗糙集约简基础上,建立LS-SVM解析模型,利用遗传算法对LS-SVM解析模型参数修正并将修正后的模型对乳腺肿瘤进行分类诊断,与现有的方法对比发现,组合模型精确度高于LS-SVM、神经网络等模型。基于邻域粗糙集与修正LS-SVM解析模型的乳腺肿瘤分类诊断模型具有较好的临床诊断价值,其应用为乳腺肿瘤的诊断提供了一种新思路。
【关键词】乳腺肿瘤  邻域粗糙集  遗传算法  解析模型
【基金】国家自然科学基金资助项目(71363063);; 人才培养基金资助项目(KKZ3201458002)
【所属期刊栏目】统计与决策
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