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申请/专利权人:浙江大学
摘要:本申请涉及一种基于随机森林和熵权法的智能护理评估方法、系统和设备,眼于解决护理评估中评价指标体系构建过程中权重选择的难题,通过采集护理评估数据,经过特征工程和标准化处理,利用RandomForest方法进行特征提取,生成特征重要性排序列表,有助于识别在护理评估中对结果影响最大的特征。采用熵权法进行客观赋权,通过考虑各个选定指标之间的相关性,全面反映每个指标的贡献度,确保权重的分配更符合实际情况,避免主观因素的介入,更准确地预测护理评估结果,为医疗护理提供更有针对性和个性化的指导,在提高评估效果的同时,也为评估过程中的权重确定问题提供了一种有效的解决方案。
主权项:1.一种基于随机森林和熵权法的智能护理评估方法、系统和设备,其特征在于,包括如下步骤:采集各维度上的护理数据并进行预处理,得到护理数据集,维度包含主观评估、客观评估、功能评估、社会和心理评估、疼痛评估以及风险评估维度;基于RandomForest模型,利用RandomForest算法对各维度上的所述护理数据集进行特征提取和特征重要性评估,生成对应各维度上的特征重要性排序列表;对各维度上的所述特征重要性排序列表进行数据标准化处理,得到对应各维度上的指标数据并构建决策矩阵,利用熵权法对所述决策矩阵中的各个所述指标数据进行熵权赋值,得到带有熵权赋值的特征集;将所述带有熵权赋值的特征集输入所述RandomForest模型,利用所述RandomForest模型评估输出最终的护理质量评估结果。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 浙江大学 基于随机森林和熵权法的智能护理评估方法、系统和设备
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