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基于K means和MTLS SVM算法的生理参数监测系统

上传者: 2021-04-07 15:39:36上传 PDF文件 1006.75KB 热度 16次
在非医模式的生理参数监测系统中,对监测参数进行学习,可以提高诊断和预测精度。针对多任务时间序列中存在的信息挖掘不充分、预测精度低等问题,将机器学习中的监督和半监督学习方式结合起来对远程健康监护对象进行生理状况预测。该方法用 K-means 算法将相同类别的数据集群,并使用多任务最小二乘支持向量机(MTLS-SVM)来训练历史数据来进行趋势预测。为了评估该方法的有效性,将MTLS-SVM方法与K-means、MTLS-SVM方法比较,实验结果表明该方法具有较高的预测精度。
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