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一种基于随机森林的深度特征选择算法提高胃癌预后预测精度系统、方法、设备及介质

摘要

本发明涉及一种基于随机森林的深度特征选择算法提高胃癌预后预测精度系统、方法、设备及介质,包括特征选择单元、分类单元;特征选择单元用于:使用随机森林对多组学数据进行特征选择,选择出特征重要性较高的特征子集;分类单元用于:将选择出的特征子集导入训练好的神经网络中,获得分类结果,分类结果就是预测该数据为健康的或者患胃癌的概率。本发明通过基于随机森林的深度特征选择算法来减少特征维数并提高胃癌预后预测精度,该方法通过随机森林选择出特征重要性较高的特征子集;为了进一步提高数据分类精度,使用神经网络作为分类器执行者,通过层层操作,进而提高胃癌预后预测精度。通过实验证明,该方法具有较高的价值。

著录项

  • 公开/公告号CN113362888A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 齐鲁工业大学;

    申请/专利号CN202110614862.3

  • 发明设计人 董祥军;胡艳羽;赵龙;

    申请日2021-06-02

  • 分类号G16B20/00(20190101);G06N3/00(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G16H50/20(20180101);

  • 代理机构37219 济南金迪知识产权代理有限公司;

  • 代理人杨树云

  • 地址 250353 山东省济南市长清区大学路3501号

  • 入库时间 2023-06-19 12:29:04

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-06-02

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G16B20/00 专利申请号:2021106148623 申请公布日:20210907

    发明专利申请公布后的视为撤回

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