这是一篇关于如何选择模型,才能提高诊断决策的准确度. 以下是全文脉路分析:

Introduction部分

  1. 先说误诊的危害,引出诊断准确度的重要性,进而说明medical diagnostic decision support systems (MDSS)的价值
  2. 传统MDSS中只会基于单个模型给出诊断结果,不合理,因为没有标准证明该model就是最好的,可能局限于所训练的数据集
  3. 定义模型类别(如:单个model, ensemble model, i.e.,)
  4. 列出用来研究的模型
  5. 主要研究的两个子问题:1)ensemble model是否好于单个model; 2)model的多样性是怎样影响ensemble model的性能的
  6. 文章结构概述

Model selection

  1.  介绍Single models (包括LR, knn, NN(MLP))
  2. 介绍Aggregate models (bootstrap aggregate models)

Research methodology

  1. Data sets
  2. Single model description
  3. Experimental design
  4. Results

Concluding discussion

  1.  (比cs文章的要长)

收获

  1.  introduction关于MDSS的重要性可以借鉴
  2. 其他行文结构跟一般CS文章挺像


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