支持向量机在胆固醇测定中的应用

被引:6
作者
丁蕾
陶亮
机构
[1] 安徽大学计算机科学与技术学院
[2] 安徽大学计算机科学与技术学院 安徽合肥
[3] 安徽合肥
关键词
支持向量机; 非线性回归估计; 胆固醇;
D O I
暂无
中图分类号
R446.1 [生物化学检验、临床检验];
学科分类号
100208 ;
摘要
支持向量机(SVM)在非线性回归估计中具有很好的学习性能。本文针对医学上三类血浆脂蛋白(VLDL、LDL、HDL)样本中胆固醇含量测定的问题,提出了利用SVM进行回归估计的方法,并与BP网络方法进行了比较。实验表明SVM在稳定性上优于BP网络,而且在对极低密度脂蛋白(VLDL)类别回归估计的精确度上也比BP网络要好。
引用
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