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A comparison of model choice strategies for logistic regression
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作者 Markku Karhunen 《Journal of Data and Information Science》 CSCD 2024年第1期37-52,共16页
Purpose:The purpose of this study is to develop and compare model choice strategies in context of logistic regression.Model choice means the choice of the covariates to be included in the model.Design/methodology/appr... Purpose:The purpose of this study is to develop and compare model choice strategies in context of logistic regression.Model choice means the choice of the covariates to be included in the model.Design/methodology/approach:The study is based on Monte Carlo simulations.The methods are compared in terms of three measures of accuracy:specificity and two kinds of sensitivity.A loss function combining sensitivity and specificity is introduced and used for a final comparison.Findings:The choice of method depends on how much the users emphasize sensitivity against specificity.It also depends on the sample size.For a typical logistic regression setting with a moderate sample size and a small to moderate effect size,either BIC,BICc or Lasso seems to be optimal.Research limitations:Numerical simulations cannot cover the whole range of data-generating processes occurring with real-world data.Thus,more simulations are needed.Practical implications:Researchers can refer to these results if they believe that their data-generating process is somewhat similar to some of the scenarios presented in this paper.Alternatively,they could run their own simulations and calculate the loss function.Originality/value:This is a systematic comparison of model choice algorithms and heuristics in context of logistic regression.The distinction between two types of sensitivity and a comparison based on a loss function are methodological novelties. 展开更多
关键词 Model choice logistic regression Logit regression Monte Carlo simulations Sensitivity SPECIFICITY
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Composition Analysis and Identification of Ancient Glass Products Based on L1 Regularization Logistic Regression
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作者 Yuqiao Zhou Xinyang Xu Wenjing Ma 《Applied Mathematics》 2024年第1期51-64,共14页
In view of the composition analysis and identification of ancient glass products, L1 regularization, K-Means cluster analysis, elbow rule and other methods were comprehensively used to build logical regression, cluste... In view of the composition analysis and identification of ancient glass products, L1 regularization, K-Means cluster analysis, elbow rule and other methods were comprehensively used to build logical regression, cluster analysis, hyper-parameter test and other models, and SPSS, Python and other tools were used to obtain the classification rules of glass products under different fluxes, sub classification under different chemical compositions, hyper-parameter K value test and rationality analysis. Research can provide theoretical support for the protection and restoration of ancient glass relics. 展开更多
关键词 Glass Composition L1 Regularization logistic regression Model K-Means Clustering Analysis Elbow Rule Parameter Verification
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Integration of Multiple Spectral Data via a Logistic Regression Algorithm for Detection of Crop Residue Burned Areas:A Case Study of Songnen Plain,Northeast China
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作者 ZHANG Sumei ZHANG Yuan ZHAO Hongmei 《Chinese Geographical Science》 SCIE CSCD 2024年第3期548-563,共16页
The burning of crop residues in fields is a significant global biomass burning activity which is a key element of the terrestrial carbon cycle,and an important source of atmospheric trace gasses and aerosols.Accurate ... The burning of crop residues in fields is a significant global biomass burning activity which is a key element of the terrestrial carbon cycle,and an important source of atmospheric trace gasses and aerosols.Accurate estimation of cropland burned area is both crucial and challenging,especially for the small and fragmented burned scars in China.Here we developed an automated burned area mapping algorithm that was implemented using Sentinel-2 Multi Spectral Instrument(MSI)data and its effectiveness was tested taking Songnen Plain,Northeast China as a case using satellite image of 2020.We employed a logistic regression method for integrating multiple spectral data into a synthetic indicator,and compared the results with manually interpreted burned area reference maps and the Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS)MCD64A1 burned area product.The overall accuracy of the single variable logistic regression was 77.38%to 86.90%and 73.47%to 97.14%for the 52TCQ and 51TYM cases,respectively.In comparison,the accuracy of the burned area map was improved to 87.14%and 98.33%for the 52TCQ and 51TYM cases,respectively by multiple variable logistic regression of Sentind-2 images.The balance of omission error and commission error was also improved.The integration of multiple spectral data combined with a logistic regression method proves to be effective for burned area detection,offering a highly automated process with an automatic threshold determination mechanism.This method exhibits excellent extensibility and flexibility taking the image tile as the operating unit.It is suitable for burned area detection at a regional scale and can also be implemented with other satellite data. 展开更多
关键词 crop residue burning burned area Sentinel-2 Multi Spectral Instrument(MSI) logistic regression Songnen Plain China
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Logistic Regression Analysis of Catheter Fixation Defects and Their Influencing Factors
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作者 Xiaoli LI 《Medicinal Plant》 2024年第6期63-65,共3页
[Objectives] To analyze the influencing factors of fixed defects in patients with catheter fixation in clinical nursing work, in order to provide the best catheter fixation nursing plan for patients.[Methods] 176 inpa... [Objectives] To analyze the influencing factors of fixed defects in patients with catheter fixation in clinical nursing work, in order to provide the best catheter fixation nursing plan for patients.[Methods] 176 inpatients with indwelling catheter from surgical system of Taihe Hospital in Shiyan City from August 2022 to March 2023 were selected. Using a retrospective analysis method, the influencing factors of catheter fixation defects in the study subjects were divided into two categories based on objective characteristics: type I non modifiable influencing factors and type II modifiable influencing factors. Using the standard for catheter fixation defects, whether the patient had catheter fixation defects was determined. After classified and statistically analyzed item by item, binary Logistic multiple regression analysis was used to identify the influencing factors.[Results] The occurrence of catheter fixation defects in patients with catheter fixation was related to factors such as whether the patient was evaluated before fixation, whether the fixation method was standardized and systematic, whether there was sufficient communication between nurses and patients, and the patient s knowledge of catheter fixation. It was also influenced by factors such as the patient s age, catheterization site, catheterization number, catheterization duration, where there was a consciousness disorder, educational level, and external environmental temperature.[Conclusions] Early attention to the key factors affecting patients with catheter fixation defects can effectively prevent adverse factors and provide patients with the best catheter fixation nursing plan to improve nursing quality. 展开更多
关键词 CATHETER Fixed defect Influence factor logistic regression analysis
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Utilization of Logistical Regression to the Modified Sine-Gordon Model in the MST Experiment
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作者 Nizar J. Alkhateeb Hameed K. Ebraheem Eman M. Al-Otaibi 《Open Journal of Modelling and Simulation》 2024年第2期43-58,共16页
In this paper, a logistical regression statistical analysis (LR) is presented for a set of variables used in experimental measurements in reversed field pinch (RFP) machines, commonly known as “slinky mode” (SM), ob... In this paper, a logistical regression statistical analysis (LR) is presented for a set of variables used in experimental measurements in reversed field pinch (RFP) machines, commonly known as “slinky mode” (SM), observed to travel around the torus in Madison Symmetric Torus (MST). The LR analysis is used to utilize the modified Sine-Gordon dynamic equation model to predict with high confidence whether the slinky mode will lock or not lock when compared to the experimentally measured motion of the slinky mode. It is observed that under certain conditions, the slinky mode “locks” at or near the intersection of poloidal and/or toroidal gaps in MST. However, locked mode cease to travel around the torus;while unlocked mode keeps traveling without a change in the energy, making it hard to determine an exact set of conditions to predict locking/unlocking behaviour. The significant key model parameters determined by LR analysis are shown to improve the Sine-Gordon model’s ability to determine the locking/unlocking of magnetohydrodyamic (MHD) modes. The LR analysis of measured variables provides high confidence in anticipating locking versus unlocking of slinky mode proven by relational comparisons between simulations and the experimentally measured motion of the slinky mode in MST. 展开更多
关键词 Madison Symmetric Torus (MST) Magnetohydrodyamic (MHD) SINE-GORDON TOROIDAL Dynamic Modelling Reversed Field Pinch (RFP) logistical regression
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Logistic Regression在我国河流水系氮污染研究中的应用 被引量:11
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作者 高学民 陈静生 王立新 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第6期676-681,共6页
对四川省岷江、沱江及嘉陵江流域和江西省的赣江流域及鄱阳湖地区共 1 70多个水文站的数据进行了相关分析和多元回归分析 .结果表明 ,河流水中硝态氮浓度与年降雨量、人口密度、氮肥施用量、牲畜饲养量、农作物及粮食作物种植面积等因... 对四川省岷江、沱江及嘉陵江流域和江西省的赣江流域及鄱阳湖地区共 1 70多个水文站的数据进行了相关分析和多元回归分析 .结果表明 ,河流水中硝态氮浓度与年降雨量、人口密度、氮肥施用量、牲畜饲养量、农作物及粮食作物种植面积等因素有较好的相关性 .以以上数据资料为基础 ,将河流水NO3- N的浓度划分为背景浓度 (<0 7mg/L)、受人类活动的显著影响的NO3- N浓度 (>3 0mg/L)以及中间类 (0 7— 3 0mg/L)进行LogisticRegression分析 ,两个Logistic模型的准确度分别达 82 46%和 89 1 9% .运用Logistic模型对整个长江流域河流水中NO3- N浓度进行估计 ,结果与实测值基本相符合 . 展开更多
关键词 河流水 硝态氮 多元回归分析 污染源
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用Logistic Regression侦察题目差异功能 被引量:1
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作者 严芳 张增修 《应用心理学》 CSSCI 2001年第1期57-62,共6页
题目差异功能 (differentialitemfunctioning,DIF)是构造测验公平性的重要依据 ,DIF的研究与测验的效度有直接的关联。本文通过对DIF的提出作简要的回顾 ,着重介绍如何运用LogisticRegression探测一致性DIF和非一致性DIF ,并例证了学习... 题目差异功能 (differentialitemfunctioning,DIF)是构造测验公平性的重要依据 ,DIF的研究与测验的效度有直接的关联。本文通过对DIF的提出作简要的回顾 ,着重介绍如何运用LogisticRegression探测一致性DIF和非一致性DIF ,并例证了学习适应性测验 (AAT)的 6个项目在性别上存在题目差异功能。 展开更多
关键词 题目差异功能(DIF) 非一致性 DIF logistic regression
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基于Logistic回归与决策树模型的不育男性辅助生殖助孕结局的影响因素分析
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作者 王珂 徐燕 +4 位作者 秦宁馨 郑锦霞 郭毅 白洁 黄鑫 《同济大学学报(医学版)》 2025年第1期71-79,共9页
目的探究接受辅助生殖助孕的不育男性助孕结局的影响因素。方法选取2023年1—6月至同济大学附属妇产科医院辅助生殖医学科拟行IVF/ICSI-ET助孕的1037例不育男性作为研究对象,采用Logistic回归和分类决策树模型对不育男性的影响因素进行... 目的探究接受辅助生殖助孕的不育男性助孕结局的影响因素。方法选取2023年1—6月至同济大学附属妇产科医院辅助生殖医学科拟行IVF/ICSI-ET助孕的1037例不育男性作为研究对象,采用Logistic回归和分类决策树模型对不育男性的影响因素进行研究,使用受试者工作特征(ROC)曲线评价2种预测模型的效果。结果2种模型均显示A级精子百分数、精子DFI、是否吸烟、是否饮酒是不育男性助孕结局的影响因素;Logistic回归模型显示,年龄、文化程度、每日运动时间、精子存活率、有无焦虑、抑郁和失眠是影响不育男性助孕结局的影响因素;其中,A级精子百分数是不育男性的主要影响因素。2种模型的分析结果比较显示,Logistic回归模型的灵敏度为91.3%,特异度为88.4%;决策树模型的灵敏度为80.6%,特异度为64.2%。结论Logistic回归和决策树模型均具有一定的分类预测价值,其中,Logistic回归模型预测能力优于决策树模型,临床医护人员可根据预测结果制定预见性方案,尽早改善精子质量,缓解负性情绪,以改善辅助生殖技术的助孕结局。 展开更多
关键词 不育男性 辅助生殖 logistic回归 决策树模型 影响因素
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基于LASSO-Logistic回归建立创伤性脑损伤患者继发认知障碍预测模型
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作者 查智健 耿锋 +1 位作者 李光照 杨非 《中国实用神经疾病杂志》 2025年第3期316-320,共5页
目的构建并验证基于LASSO-Logistic回归的创伤性脑损伤患者继发认知障碍预测模型。方法选取2021-01—2023-12合肥市第一人民医院收治的96例创伤性脑损伤患者为研究对象,根据是否继发认知障碍分为继发组和未继发组。采用LASSO-Logistic... 目的构建并验证基于LASSO-Logistic回归的创伤性脑损伤患者继发认知障碍预测模型。方法选取2021-01—2023-12合肥市第一人民医院收治的96例创伤性脑损伤患者为研究对象,根据是否继发认知障碍分为继发组和未继发组。采用LASSO-Logistic回归筛选创伤性脑损伤患者继发认知障碍的影响因素,并以此构建风险列线图模型,使用受试者工作特征(ROC)曲线验证其效能,利用Bootstrap法检验模型的准确性。结果96例创伤性脑损伤患者中继发认知障碍27例,发生率28.13%。继发组患者与未继发组患者年龄、糖尿病、高血压、格拉斯哥昏迷量表(GCS)评分、手术治疗、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)比较均有统计学差异(P<0.05)。LASSO-Logistic回归分析显示,年龄、糖尿病、高血压、GCS评分、手术治疗、TNF-α、IL-6可作为构建创伤性脑损伤患者继发认知障碍的预测因素。基于以上因素构建的风险列线图模型曲线下面积为0.805,特异度、敏感度分别为77.65%、80.97%,Hosmer-Lemeshow检验显示χ^(2)=3.664,P=0.729。结论基于LASSO-Logistic回归构建的创伤性脑损伤患者继发认知障碍预测模型具有较好的诊断效能,可为创伤性脑损伤患者的病情监测与管理提供参考。 展开更多
关键词 创伤性脑损伤 LASSO-logistic回归 认知障碍 预测模型 诊断效能
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基于分层Logistic回归模型的高速公路货车差异化收费策略
10
作者 刘钦 吉小进 +5 位作者 张蓓 李根 韩宝睿 黄海博 尹超英 王方旭 《智能计算机与应用》 2025年第1期144-150,共7页
针对高速公路货车差异化收费,大多以经济效益为导向,忽视社会效益及路网整体通行效率的问题。本文以综合效益(经济效益、社会效益)最大化为目标,构建适用于多地区的含有不同地区路段类别因子的分层Logistic回归模型。基于甘肃和新疆差... 针对高速公路货车差异化收费,大多以经济效益为导向,忽视社会效益及路网整体通行效率的问题。本文以综合效益(经济效益、社会效益)最大化为目标,构建适用于多地区的含有不同地区路段类别因子的分层Logistic回归模型。基于甘肃和新疆差异化收费项目数据对模型进行标定,假设3种收费情景并制定多样化的收费策略,分析货车行驶不同距离高速公路的分担率变化情况;针对目标高速公路对费率变化进行敏感性分析。结果表明,新疆G0711和G0612高速公路在制定的3种差异化收费策略下,高速公路货车分担率分别提升了4.99%、14.01%、8.34%。 展开更多
关键词 差异化收费策略 分层logistic回归 空间异质性 分担率
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基于Logistic回归分析影响高压氧联合地塞米松治疗突发性耳聋疗效的因素
11
作者 蔡振省 《中国医药指南》 2025年第1期49-52,共4页
目的基于Logistic回归分析探讨影响高压氧联合地塞米松治疗突发性耳聋疗效的因素。方法选取2021年1月至2024年1月本院收治的81例接受高压氧联合地塞米松治疗的突发性耳聋患者作为研究对象。结合临床疗效将研究对象分为疗效优良组、疗效... 目的基于Logistic回归分析探讨影响高压氧联合地塞米松治疗突发性耳聋疗效的因素。方法选取2021年1月至2024年1月本院收治的81例接受高压氧联合地塞米松治疗的突发性耳聋患者作为研究对象。结合临床疗效将研究对象分为疗效优良组、疗效不佳组。收集研究对象的基线信息,选择Logistic回归分析两组基线信息中差异项,分析影响高压氧联合地塞米松疗效的影响因素。结果本次纳入的81例突发性耳聋患者中,治疗痊愈、显效、有效共66例,占比81.48%,归为疗效优良组,无效15例,占比18.52%,归为疗效不佳组。两组年龄、病程、听力损失程度、耳聋类型、是否合并高血压、是否合并血管粥样硬化狭窄对比均存在差异(P<0.05)。经Logistic回归方程计算,上述指标均是造成高压氧联合地塞米松治疗突发性耳聋疗效不佳的独立危险因素,OR值均>1。结论高压氧联合地塞米松对突发性耳聋疗效优良,但小部分患者疗效不显著,影响其疗效的危险因素包括年龄>50岁、病程≥7 d、重度及极重度听力损失、高频下降或全聋型耳聋、合并高血压、合并血管粥样硬化狭窄。 展开更多
关键词 logistic回归分析 高压氧 地塞米松 突发性耳聋
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基于Logistic函数与分位数回归的风电机组功率曲线建模方法
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作者 王勃 孙勇 +2 位作者 李振元 王铮 荆博 《电测与仪表》 北大核心 2025年第3期112-120,共9页
风电机组功率曲线建模是风电功率预测、状态监测、性能评估的关键环节。文章提出了一种基于lo-gistic函数和分位数回归的风电机组功率曲线建模算法。为解决风电功率的不确定性,文中在logistic函数中嵌入了分位回归损失函数,建立了分位... 风电机组功率曲线建模是风电功率预测、状态监测、性能评估的关键环节。文章提出了一种基于lo-gistic函数和分位数回归的风电机组功率曲线建模算法。为解决风电功率的不确定性,文中在logistic函数中嵌入了分位回归损失函数,建立了分位数回归logistic模型(quantile regression logistic function,QRLF),并采用了三种优化算法进行优化;为降低原始数据中异常值的影响,提出了基于QRLF算法的自适应异常筛选方法;在三个风电场的SCADA(supervisory control and data acquisition)数据中进行了实例验证。文中采用五种评价指标对所提方法进行评估。结果表明,相比传统的风电机组功率曲线建模方法,文中所提方法可以同时提供较好的确定性功率曲线和概率性功率曲线结果。 展开更多
关键词 logistic函数 分位数回归 异常筛选 风电机组功率曲线
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基于逐步Logistic模型的地质灾害紧急避险影响因素分析
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作者 王光烨 《安全》 2025年第2期7-14,共8页
为提高地质灾害的综合防治能力,减少人员伤亡和经济损失,选取2017—2023年间的295起地质灾害案例,基于逐步logistic模型的地质灾害紧急避险影响因素分析框架,筛选出影响地质灾害紧急避险的关键因素,构建了影响因素和避险结果之间的量化... 为提高地质灾害的综合防治能力,减少人员伤亡和经济损失,选取2017—2023年间的295起地质灾害案例,基于逐步logistic模型的地质灾害紧急避险影响因素分析框架,筛选出影响地质灾害紧急避险的关键因素,构建了影响因素和避险结果之间的量化关系模型。结果表明:地质灾害发生时间、是否开展群测群防、是否提前接到政府部门预警是影响地质灾害紧急避险能否成功的关键因素。研究结果可为加强地质灾害防范应对和防灾避险工作提供参考。 展开更多
关键词 地质灾害避险 影响因素 案例研究 逐步回归 logistic回归
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基于灰色模型(GM)预测和Logistic回归模型的二河闸安全预警评价分析
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作者 王俊 周威 +2 位作者 杨雨峤 赵倩 朱洪 《江苏水利》 2025年第1期14-20,共7页
研究以二河闸工程为例,通过GM预测和Logistic回归模型应用原理,提出集2种方法于一体的综合型水闸安全预警评价方案,利用预警模型进行二河闸安全预警,评价水闸安全性,结合实际安全监测数据检验研究方法的可靠性。结果表明,基于本研究方... 研究以二河闸工程为例,通过GM预测和Logistic回归模型应用原理,提出集2种方法于一体的综合型水闸安全预警评价方案,利用预警模型进行二河闸安全预警,评价水闸安全性,结合实际安全监测数据检验研究方法的可靠性。结果表明,基于本研究方法的水闸运行状态和趋势预测结果较准确,可作为水闸安全管理的依据。本研究对水闸安全预警评价有指导意义。 展开更多
关键词 GM logistic回归 预警 预测 安全 二河闸
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Lasso-Logistic回归模型拟合临床因素、NF-κB/NLRP3信号通路预测心肌梗死后缺血性心肌病价值
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作者 杜然 滕腾 +2 位作者 赵云凤 方钱超 蔡丽丽 《中国急救复苏与灾害医学杂志》 2024年第6期705-709,747,共6页
目的基于Lasso-Logistic回归分析心肌梗死后缺血性心肌病(ICM)影响因素,探讨临床因素、核因子-κB(NF-κB)/核苷酸结合寡聚结构域样受体家族3(NLRP3)信号通路及Lasso-Logistic回归模型对心肌梗死后ICM的预测价值,为本病防治提供参考。... 目的基于Lasso-Logistic回归分析心肌梗死后缺血性心肌病(ICM)影响因素,探讨临床因素、核因子-κB(NF-κB)/核苷酸结合寡聚结构域样受体家族3(NLRP3)信号通路及Lasso-Logistic回归模型对心肌梗死后ICM的预测价值,为本病防治提供参考。方法选取2020年9月—2023年9月秦皇岛市第一医院收治的342例心肌梗死患者为研究对象进行前瞻性研究,按照7∶3比例分为建模组239例、验证组103例,依据经皮冠状动脉介入术(PCI)术后6个月内是否发生ICM分为ICM亚组、非ICM亚组。采用Lasso筛选心肌梗死后ICM发生相关变量,以有统计学意义变量构建临床因素模型,以NF-κB/NLRP3信号通路构建NF-κB/NLRP3信号通路模型,以临床因素、NF-κB/NLRP3联合建立混合模型(Lasso-Logistic回归模型)。对比不同预测模型对心肌梗死后ICM的预测价值。结果建模组ICM发生率为27.97%,验证组ICM发生率为26.47%;Lasso筛选出5个预测变量为NF-kB mRNA、NLRP3 mRNA、Gensini评分、LVEF、饮酒,Logistic回归分析显示,Gensini评分、NLRP3 mRNA、NF-κB mRNA、饮酒是心肌梗死后ICM影响因素(P<0.05);混合模型预测心肌梗死后ICM的AUC、敏感度、特异度分别为0.921、80.30%、88.82%,临床因素模型分别为0.886、78.79%、85.29%,NF-κB/NLRP3信号通路模型分别为0.873、74.24%、87.06%,混合模型的AUC高于临床因素模型、NF-κB/NLRP3信号通路模型(P<0.05)。结论Gensini评分、NLRP3 mRNA、NF-κB mRNA、饮酒是心肌梗死后ICM危险因素,联合上述影响因素建立Lasso-Logistic回归模型,该模型对心肌梗死后ICM具有一定预测效能,有助于临床早期筛查高危人群,并予以相应干预措施,以降低ICM发生风险。 展开更多
关键词 心肌梗死 缺血性心肌病 Lasso回归 logistic回归分析 核因子-ΚB 核苷酸结合寡聚结构域样受体家族3 预测
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川崎病患儿预后不良影响因素logistic回归模型的构建及分析
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作者 王妍 熊亚娟 刘位位 《河南医学研究》 2025年第1期43-48,共6页
目的探讨川崎病患儿预后不良影响因素,建立logistic回归预测模型并进行验证,为临床早期制定干预方案提供指导。方法回顾性选取2021年2月至2023年2月郑州市第七人民医院收治的160例川崎病患儿为研究对象,依据治疗后1个月预后情况分为预... 目的探讨川崎病患儿预后不良影响因素,建立logistic回归预测模型并进行验证,为临床早期制定干预方案提供指导。方法回顾性选取2021年2月至2023年2月郑州市第七人民医院收治的160例川崎病患儿为研究对象,依据治疗后1个月预后情况分为预后不良组55例、预后良好组105例。比较两组临床资料并分析预后不良的影响因素。基于影响因素建立logistic回归预测模型,以曲线下面积(AUC)、净重新分类指数(NRI)、综合判别改善指数(IDI)评价该模型对预后的预测效能。结果静脉注射免疫球蛋白(IVIG)治疗延迟、发热持续时间≥10 d、IVIG治疗无反应、红细胞分布宽度(RDW)及血清C反应蛋白(CRP)、心肌肌钙蛋白I(cTnI)、细胞间黏附分子-1(ICAM-1)、白细胞介素-6(IL-6)水平为预后不良独立危险因素,25-羟基维生素D_(3)[25-(OH)D_(3)]水平为预后不良的独立保护因素(P<0.05);以发热持续时间≥10 d、IVIG治疗延迟、IVIG治疗无反应、RDW、CRP、cTnI为模型1,以发热持续时间≥10 d、IVIG治疗延迟、IVIG治疗无反应、RDW、CRP、cTnI、IL-6、ICAM-1、25-(OH)D_(3)为模型2,模型1、模型2预测预后不良发生的AUC分别为0.813、0.915,模型2预测模型的AUC大于模型1,且模型2预测效果较模型1明显改善(P<0.05)。结论IVIG治疗延迟、发热持续时间≥10 d、IVIG治疗无反应、RDW及血清CRP、cTnI、ICAM-1、IL-6水平为川崎病患儿预后不良发生的独立危险因素,25-(OH)D_(3)水平为预后不良发生的独立保护因素,基于上述影响因素建立logistic回归预测模型,该模型对预后不良发生具有一定预测价值,可为临床筛查高危患儿提供参考,有助于制定个体化防治方案,以降低预后不良发生风险。 展开更多
关键词 川崎病 预后 logistic回归 影响因素 预测
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基于Logistic回归的砀山春霜冻预测模型研究与应用
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作者 张欣然 《安徽农学通报》 2025年第4期108-112,共5页
本研究利用2011—2018年3—5月砀山国家基本气象观测站日最低草面温度、日最低气温、日最低0 cm地温、日平均相对湿度、日最小相对湿度以及日平均露点温度观测数据和春霜冻资料,使用Logistic回归分析建立春霜冻预测模型,并对预测模型进... 本研究利用2011—2018年3—5月砀山国家基本气象观测站日最低草面温度、日最低气温、日最低0 cm地温、日平均相对湿度、日最小相对湿度以及日平均露点温度观测数据和春霜冻资料,使用Logistic回归分析建立春霜冻预测模型,并对预测模型进行计算和检验,利用MICAPS软件对模型进行应用。结果表明,采用Logistic回归方法得到的影响砀山春霜冻出现的解释因子为日最低气温、日最低0 cm地温以及日平均露点温度,将这3个因子作为变量建立预测模型。该模型的检验准确率和应用准确率均在90%以上。综上,本研究建立的春霜冻预测模型使用方便快捷、预测准确率高,可应用于实际生产。 展开更多
关键词 梨树 春霜冻 logistic回归 预测模型
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子女数量与育龄女性劳动参与——基于无序多分类的Logistic回归分析
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作者 何玲雁 宋月圆 《科技和产业》 2025年第4期86-92,共7页
2021年起中国开放三孩政策,国家和地方层面不断完善支持生育的相关配套措施,然而,新生儿的数量、出生率未及预期。基于2021年中国综合社会调查数据(CGSS),运用无序多分类的Logistic回归模型探讨子女数量对育龄女性劳动参与的影响。研究... 2021年起中国开放三孩政策,国家和地方层面不断完善支持生育的相关配套措施,然而,新生儿的数量、出生率未及预期。基于2021年中国综合社会调查数据(CGSS),运用无序多分类的Logistic回归模型探讨子女数量对育龄女性劳动参与的影响。研究发现,子女数量的增加会降低育龄女性非农劳动的参与水平、提升其不参与工作的可能性。此外,女性的年龄、受教育程度、配偶的劳动参与状况、配偶年收入、家庭居住地、是否与配偶同住以及家庭年收入均会影响育龄女性的劳动参与状况。 展开更多
关键词 子女数量 育龄女性 劳动参与 多元logistics回归
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基于Logistic回归分析喀什地区早产儿视网膜病变的影响因素
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作者 高玮 米丽阿依·艾尼 +1 位作者 阿依布拉克·努尔买买提 张帆 《中国现代医学杂志》 2025年第3期7-12,共6页
目的分析新疆维吾尔自治区喀什地区早产儿视网膜病变的发生率及其影响因素。方法选取2021年1月—2022年12月新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院眼科进行视网膜病变筛查的新生儿作为研究对象。共筛查患儿838例,筛查出早产儿视网膜病... 目的分析新疆维吾尔自治区喀什地区早产儿视网膜病变的发生率及其影响因素。方法选取2021年1月—2022年12月新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院眼科进行视网膜病变筛查的新生儿作为研究对象。共筛查患儿838例,筛查出早产儿视网膜病变患儿652例。根据筛查结果分为病变组(652例)与非病变组(186例)。统计并记录所有新生儿的性别、出生体重、出生胎龄、胎数、出生方式、吸氧治疗、吸氧方式(无创或有创机械通气)、出生后其他疾病[颅内出血、贫血、败血症、急性呼吸窘迫综合征(包括窒息)、支气管肺发育不良(包括肺透明膜病、支气管肺炎)]。采用多因素一般Logistic回归模型分析喀什地区早产儿视网膜病变的影响因素。结果病变组与非病变组新生儿的出生胎龄、出生体重、吸氧治疗、吸氧方式、急性呼吸窘迫综合征和支气管肺发育不良构成的比较,差异均有统计学意义(P<0.05);病变组出生胎龄<30周、出生体重1000~2000 g、有吸氧治疗、无创通气、有急性呼吸窘迫综合征、有肺透明膜病或支气管肺炎例数均高于非病变组(P<0.05)。多因素一般Logistic回归分析结果显示:出生胎龄<30周[OR=0.427(95%CI:0.291,0.629)]、出生体重1000~2000 g[OR=0.221(95%CI:0.110,0.443)]、无吸氧治疗[OR=3.657(95%CI:2.439,5.484)]、有急性呼吸窘迫综合征[OR=8.518(95%CI:5.378,13.492)]及支气管肺部发育不良[OR=2.571(95%CI:1.743,3.791)]均是早产儿发生视网膜病变的危险因素(P<0.05)。结论喀什地区早产儿视网膜病变发生率较高,出生胎龄<30周、出生体重1000~2000 g、无吸氧治疗、有急性呼吸窘迫综合征及支气管肺部发育不良均是喀什地区早产儿发生视网膜病变的危险因素。对高风险早产儿应加强视网膜病变的早期筛查和监测,及时采取预防和治疗措施。 展开更多
关键词 视网膜病变 早产儿 多因素一般logistic回归分析 影响因素
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基于Logistic模型的翻译机器人语义自动校准方法
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作者 胡志坤 《电子设计工程》 2025年第3期47-52,共6页
针对翻译机器人在语义翻译过程中由于翻译误差容易导致翻译结果与原始语言意图不符的问题,提出一种基于Logistic模型的语义自动校准方法。通过语音识别模块将语音信号映射为语义文本,对识别的语义文本进行处理,通过改进的广义线性回归模... 针对翻译机器人在语义翻译过程中由于翻译误差容易导致翻译结果与原始语言意图不符的问题,提出一种基于Logistic模型的语义自动校准方法。通过语音识别模块将语音信号映射为语义文本,对识别的语义文本进行处理,通过改进的广义线性回归模型(GLR)进行误差检测,并基于Logistic模型对翻译结果进行特征分析,预测流畅度以及准确度,实现语义自动校准。设计了针对翻译机器人语义自动校准的对比实验,实验结果表明,与基于Seq2Seq模型的翻译机器人语义自动校准方法相比,所研究方法语义校准的准确率为98%~100%,BLEU评分为35,语义校准时间为8.5~9.4 s。 展开更多
关键词 语义校准 广义线性回归 logistic模型 一维映射 相似度
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