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成年肺癌患者住院费用预测模型及评分工具研究
简介:分析和研究肺癌患者住院费用的影响因素有利于更好地理解肺癌住院支出及疾病负担,也对优化医疗支付政策等工作有重要的参考意义.该研究共纳入 12 117例 2020年 1月—2023年 9月间,某省多家医院的成年肺癌患者住院记录数据,首先利用K-means聚类将住院费用进行离散化预处理,并采用单因素logistic回归从 42个因素中筛选出 25个潜在影响因素,之后基于CatBoost和XGBoost分别构建成年肺癌患者住院费用预测模型并开展模型性能评估,以变量的特征重要性评分为依据衡量其对住院费用的影响程度.该研究还使用基于多因素logistic回归的方法建立了高住院费用评分工具.结果显示,CatBoost和XGBoost均具有良好的预测性能(AUC>0.95),CatBoost表现略优于XGBoost.基于CatBoost模型,该研究明确了住院天数、手术级别、是否放疗、抢救次数、肺癌组织学分型、年龄、是否化疗、是否首次住院和中性粒细胞计数共 9个影响肺癌住院费用的重要因素,并根据赋分标准将其中 7个因素纳入评分工具.评分工具的区分度和校准度在测试集上得到验证,结果显示评分工具的AUC值达到0.958,表现出了卓越的性能.展开
学者:周振
关键词:肺癌住院费用预测模型影响因素分析评分工具
分类号:TP399(计算技术、计算机技术)
资助基金:国家自然科学基金;91846302
论文发表日期:
在线出版日期:2025-04-03 (网站首发日期)
页数:6(305-310)