基于随机森林的中医痰湿体质预测模型研究
Study on Prediction Model of Phlegm-Dampness Constitution of Traditional Chinese Medicine Based on Random Forest
摘要目的 基于随机森林算法建立一种可准确预测中医痰湿体质的模型,找出相关重要特征.方法 数据预处理之后,共纳入2710名受试者,其中50%为痰湿体质者;利用RFECV方法进行特征选择,将筛选出来的特征子集用于构建基于随机森林的痰湿体质判定预测模型,通过准确率、精确率、灵敏度、特异度、F1-score和AUC六个指标来对预测模型的性能进行评价,并与SVM和逻辑回归两种模型进行比较.结果 通过RFECV特征选择方法,共有16个特征被用于痰湿体质预测模型的构建;在建模组和测试组中,随机森林模型预测准确率分别为0.907、0.814;精确率分别为0.936、0.827;灵敏度分别为0.885、0.806;特异度分别为0.932、0.822;F1-score分别为0.910、0.816;AUC值分别为0.970、0.901,均大于其余两种预测模型.结论 基于随机森林的中医痰湿体质预测模型具有较好的性能.本文的研究为中医体质类型预测的客观化模型构建提供了方法学参考.
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