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影响减员预测的社会行为因素量化指标 被引量:6
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作者 秦超 陈国良 +3 位作者 李瑞兴 刘建 陆健 程旭东 《第二军医大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第8期908-909,共2页
为了构建影响战斗减员的社会行为因素的量化指标体系及其度量方法 ,并调整基于历史数据的计算机模拟结果。本研究运用专家咨询方法筛选指标 ,用群体层次分析法确定各指标的权重。结果显示 ,构建的量化指标体系包括 2类共 19种 ;有些指... 为了构建影响战斗减员的社会行为因素的量化指标体系及其度量方法 ,并调整基于历史数据的计算机模拟结果。本研究运用专家咨询方法筛选指标 ,用群体层次分析法确定各指标的权重。结果显示 ,构建的量化指标体系包括 2类共 19种 ;有些指标可以直接量化 ,有些指标必须通过交战双方比较间接度量和评估。 展开更多
关键词 减员预测 社会行为因素 量化指标 度量方法 战斗减员 战时卫勤保障
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基于5种机器学习算法构建的怀孕概率预测模型及其性能比较
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作者 任超 杨桓 +10 位作者 周妮娅 陈卿 周文正 王童 凌曦 孙磊 邹鹏 梁卓越 敖琳 刘晋祎 曹佳 《陆军军医大学学报》 北大核心 2025年第12期1376-1387,共12页
目的选择5种机器学习算法构建模型并比较其预测孕前社会-心理-行为因素与夫妻备孕结局关联的性能表现。方法基于重庆市孕前生殖健康与出生结局队列,选取2019年1月至2022年3月年于重庆市妇幼保健院入组的志愿者资料,队列共入组5447对夫妻... 目的选择5种机器学习算法构建模型并比较其预测孕前社会-心理-行为因素与夫妻备孕结局关联的性能表现。方法基于重庆市孕前生殖健康与出生结局队列,选取2019年1月至2022年3月年于重庆市妇幼保健院入组的志愿者资料,队列共入组5447对夫妻,以一对一问卷方式收集夫妻双方人口学和社会-心理-行为资料,共计221个变量。依据纳入排除标准,最终纳入4097对夫妇,按7∶3简单随机化法划分训练集(n=2867对)和验证集(n=1230对),采用特征分析和共线性筛除选择潜在暴露因素;考虑基层卫生机构不易开展精子质量分析,通过在训练集和验证集中同时纳入或排除精子质量,构建包含精液常规参数的特征集1和排除精液常规参数的特征集2。采用Logistic回归、朴素贝叶斯、随机森林、梯度提升机、支持向量机5种算法构建备孕结局预测模型,并采用随机搜索合并网格搜索法优化模型参数。利用精确率、召回率、FI分数、受试者工作特征曲线下面积(area under the curve,AUC)、校准曲线比较各模型预测能力,并选择最优模型,比较有或无精液常规参数情况下,问卷资料对生育结局预测能力的变化。结果特征集1共筛选得到24个变量,特征集2共筛选得到16个变量。特征集1中,梯度提升机效果较好,AUC相对较高(0.651),且F1分数表现较好(0.61);Logistic回归模型表现稳定(AUC=0.647),适合作为参照模型;随机森林(AUC=0.641)、朴素贝叶斯(AUC=0.641)和支持向量机(AUC=0.634)表现次之。特征集1中,梯度提升机验证集AUC为0.651(95%CI:0.629~0.681),预测精度为0.63,召回率为0.65,平均精确度值F1为0.61;特征集2中,其验证集AUC为0.649(95%CI:0.624~0.663),与特征集1相比未见明显降低,2个特征集校准曲线均与理想曲线接近。预测结果提示,在特征集1中,与备孕结局呈较高负相关的特征为女性年龄、男性年龄、夫妻无避孕措施1年内未怀孕;呈较高正相关的特征为女性妊娠史、精子总活力、入组前1年使用避孕措施。结论在本队列资料中对比5种机器学习算法,梯度提升机性能略优;夫妻双方共有24项因素与备孕结局关联,排除精液常规参数的简化模型性能未见明显下降。利用机器学习方法,通过社会-心理-行为问卷预测夫妻备孕结局具有可行性。 展开更多
关键词 机器学习 怀孕概率 预测模型 社会-心理-行为因素
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妈妈,并非想做就能做──大龄妇女的生育误区
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作者 浦江 《社会》 北大核心 1996年第6期29-29,共1页
关键词 生育力 卫生统计 社会行为因素 妇女生育 难产率 哈特莱 生殖内分泌 年龄因素 妇女们 生物学因素
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