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用于睡眠分期的分类和预测综合判定方法
【摘要】 睡眠分期是监测和研究人的睡眠质量和相关疾病最关键的问题,目前大多数研究中的分期算法都是基于分类思想。本文提出了一种分类和预测综合判定方法,既对样本的自身特征进行分类,同时又基于历史数据对一段时间后的样本状态进行预测,并结合两种识别方法进行集成学习。实验证明该方法可以有效地减少不确定因素影响,提高分类准确率,特别适用于解决睡眠分期这类特定分类问题。
- 【文献出处】 中国新通信 ,China New Telecommunications , 编辑部邮箱 ,2018年17期
- 【分类号】TP301.6
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