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    基于隨機(jī)森林算法的數(shù)據(jù)分析軟件設(shè)計(jì)

    2017-07-12 16:43:21馮兆祥白熙卓賈子一戴洋洋盛鑫宇
    關(guān)鍵詞:分類(lèi)器數(shù)據(jù)挖掘客戶端

    周 屹,馮兆祥,白熙卓,賈子一,戴洋洋,盛鑫宇

    (1.黑龍江工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150050;2.哈爾濱鐵路局 信息技術(shù)所,黑龍江 哈爾濱 150006)

    基于隨機(jī)森林算法的數(shù)據(jù)分析軟件設(shè)計(jì)

    周 屹1,馮兆祥1,白熙卓2,賈子一1,戴洋洋1,盛鑫宇1

    (1.黑龍江工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150050;2.哈爾濱鐵路局 信息技術(shù)所,黑龍江 哈爾濱 150006)

    隨機(jī)森林是一種流行的機(jī)器學(xué)習(xí)方法,已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)和生物信息學(xué)。針對(duì)醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)集的特征高維等固有特點(diǎn),設(shè)計(jì)一個(gè)基于隨機(jī)森林的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)分析軟件系統(tǒng)。本系統(tǒng)基于Web技術(shù),在客戶端采用Java語(yǔ)言接收用戶數(shù)據(jù)和參數(shù),并顯示數(shù)據(jù)分析結(jié)果,在服務(wù)器端用R語(yǔ)言執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)算法,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。本系統(tǒng)具有友好的用戶界面、操作簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)在Web端調(diào)用隨機(jī)森林算法對(duì)醫(yī)學(xué)臨床數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并且能夠很容易地?cái)U(kuò)展到調(diào)用其他機(jī)器學(xué)習(xí)方法。

    機(jī)器學(xué)習(xí);數(shù)據(jù)挖掘;隨機(jī)森林;Java語(yǔ)言;R語(yǔ)言

    隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)院信息化建設(shè)的發(fā)展,醫(yī)院信息系統(tǒng)中積累了大量的病人資料和醫(yī)療數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)中包含對(duì)醫(yī)生、醫(yī)院管理者和醫(yī)療管理部門(mén)都有著重要意義的信息,如何提取出這些信息,成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)分析大多采用醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法,然而醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)尤其是醫(yī)學(xué)臨床數(shù)據(jù)固有的非線性、不完整、多類(lèi)型、類(lèi)別不平衡等特點(diǎn),給傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析方法,如多元回歸、主成分分析等,帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。因此,越來(lái)越多的研究者開(kāi)始使用數(shù)據(jù)挖掘或機(jī)器學(xué)習(xí)方法來(lái)分析和解釋醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)。

    當(dāng)前,利用機(jī)器學(xué)習(xí)或數(shù)據(jù)挖掘方法分析醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù),探索影響疾病發(fā)生、發(fā)展的危險(xiǎn)因素及機(jī)制,對(duì)疾病進(jìn)行分類(lèi)或預(yù)測(cè),已經(jīng)成為機(jī)器學(xué)習(xí)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要研究方向。然而,對(duì)于醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)人員來(lái)說(shuō),利用計(jì)算機(jī)編程進(jìn)行數(shù)據(jù)分析是非常困難的。為了便于醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)方法進(jìn)行醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)分析和醫(yī)學(xué)研究,本文設(shè)計(jì)了一個(gè)基于Web的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)分析軟件,在客戶端以用戶友好的方式接收用戶提交的數(shù)據(jù)和參數(shù),在服務(wù)器端運(yùn)行基于R語(yǔ)言的機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘分析,并將結(jié)果以用戶友好的方式在客戶端展示給用戶。隨機(jī)森林方法是一種流行的機(jī)器學(xué)習(xí)方法,已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)與生物信息學(xué)研究。本文以Ⅱ型糖尿病臨床數(shù)據(jù)為對(duì)象,以隨機(jī)森林分類(lèi)和預(yù)測(cè)算法為工具,對(duì)所設(shè)計(jì)的軟件系統(tǒng)原型進(jìn)行模擬實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,本軟件系統(tǒng)能夠有效地完成醫(yī)學(xué)臨床數(shù)據(jù)的挖掘分析任務(wù),并可以容易地?cái)U(kuò)展到其他醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法。

    1 方法和原理

    1.1 隨機(jī)森林

    隨機(jī)森林(Random Forest, RF)是由Breiman于2001年提出的一種集成機(jī)器學(xué)習(xí)算法,目前已成為機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域最流行的分類(lèi)與回歸算法之一。RF算法結(jié)合了隨機(jī)重采樣和隨機(jī)子空間技術(shù),利用bootstrap采樣技術(shù)從原始樣本中抽取多個(gè)樣本,對(duì)每個(gè)bootstrap樣本進(jìn)行決策樹(shù)建模,在訓(xùn)練決策樹(shù)進(jìn)行節(jié)點(diǎn)分裂時(shí),從一個(gè)屬性子集中隨機(jī)選取一個(gè)屬性進(jìn)行分割,最后組合多個(gè)決策樹(shù)預(yù)測(cè),通過(guò)多數(shù)投票的方式確定最終的分類(lèi)或預(yù)測(cè)結(jié)果。隨機(jī)森林分類(lèi)器是由一系列的決策樹(shù)分類(lèi)器h(x,θk)構(gòu)成,其中,θk是服從獨(dú)立同分布的隨機(jī)向量,每個(gè)決策樹(shù)分類(lèi)器對(duì)于特定的輸入給出獨(dú)立的分類(lèi),并對(duì)最終分類(lèi)結(jié)果進(jìn)行投票。隨機(jī)森林生成步驟如下:

    1)從原始訓(xùn)練數(shù)據(jù)中應(yīng)用bootstrap采樣法有放回地隨機(jī)抽取k個(gè)新的自助樣本集,并由此構(gòu)建k棵決策回歸樹(shù)(Decision and Regression Tree,CART),每次未被抽到的樣本組成k個(gè)袋外數(shù)據(jù)(out-of-bag, OOB)。

    2)設(shè)原始數(shù)據(jù)集中共有n個(gè)變量,則在訓(xùn)練每一棵CART樹(shù)進(jìn)行節(jié)點(diǎn)分裂時(shí),隨機(jī)抽取mtry個(gè)變量(mtry≤n)進(jìn)行計(jì)算,然后在mtry個(gè)變量中選擇一個(gè)最具有分類(lèi)能力的變量用于節(jié)點(diǎn)分割。

    3)每棵CART樹(shù)最大限度地生長(zhǎng),不做任何剪裁。

    4)生成的k棵CART樹(shù)組成隨機(jī)森林,用森林中的每棵樹(shù)為OOB中的樣本進(jìn)行分類(lèi)。

    5)統(tǒng)計(jì)每個(gè)類(lèi)別獲得的投票數(shù),得票數(shù)最多的類(lèi)別被認(rèn)為是被測(cè)樣本的類(lèi)別。

    相對(duì)于其他機(jī)器學(xué)習(xí)算法,隨機(jī)森林方法具有很多優(yōu)點(diǎn):首先,它能處理多種數(shù)據(jù)類(lèi)型,包括定性的數(shù)據(jù)和定量的數(shù)據(jù);第二,它能夠生成變量重要性分?jǐn)?shù),可以用于特征選擇,尤其適用于疾病危險(xiǎn)因素分析,便于用戶理解疾病各種危險(xiǎn)因素的相對(duì)重要性;第三,它能生成內(nèi)部無(wú)偏估計(jì)的分類(lèi)器,具有非常好的分類(lèi)性能;第四,它對(duì)于噪聲數(shù)據(jù)和存在缺失值的數(shù)據(jù)具有很好的魯棒性;最后,它具有較快的學(xué)習(xí)速度,對(duì)于大規(guī)模數(shù)據(jù)集來(lái)說(shuō),計(jì)算時(shí)間是合適的。近年來(lái),隨機(jī)森林已經(jīng)成為機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。

    本系統(tǒng)在服務(wù)器端直接調(diào)用R平臺(tái)上的隨機(jī)森林算法的一個(gè)具體實(shí)現(xiàn)randomForest(version 4.6-7)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析,并將結(jié)果在客戶端使用網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行展示。

    1.2 變量重要性評(píng)分

    隨機(jī)森林的每一棵分類(lèi)樹(shù)為二叉樹(shù),根節(jié)點(diǎn)包含全部訓(xùn)練數(shù)據(jù),按照節(jié)點(diǎn)不純度最小原則分裂。若節(jié)點(diǎn)n上的分類(lèi)數(shù)據(jù)全部來(lái)自于同一類(lèi)別,則此節(jié)點(diǎn)的不純度I(n)=0。不純度度量方法是Gini準(zhǔn)則,即假設(shè)p(ωj)是節(jié)點(diǎn)n上屬于ωj類(lèi)樣本個(gè)數(shù)占訓(xùn)練樣本總數(shù)的頻率,則Gini準(zhǔn)則表示為[6]

    ).

    (1)

    設(shè)原始樣本含量為N,表示各特征的變量為x1,x2,…,xm。應(yīng)用bootstrap法有放回地隨機(jī)抽取b個(gè)新的自助樣本,并由此形成b個(gè)分類(lèi)樹(shù),每次未被抽到的樣本則組成b個(gè)袋外數(shù)據(jù)。袋外數(shù)據(jù)作為測(cè)試樣本可以用來(lái)評(píng)估各個(gè)變量在分類(lèi)中的重要性,實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下:

    1)用自助樣本形成每一個(gè)樹(shù)分類(lèi)器,同時(shí)對(duì)相應(yīng)的OOB進(jìn)行分類(lèi),得到b個(gè)自助樣本OOB中每一個(gè)樣品的投票分?jǐn)?shù),記為rate1, rate2, …, rateb。

    2)將變量xi的數(shù)值在b個(gè)OOB樣本中的順序隨機(jī)改變,形成新的OOB測(cè)試樣本,然后用已建立的隨機(jī)森林對(duì)新的OOB進(jìn)行分類(lèi),根據(jù)判別正確的樣品數(shù)得到每一個(gè)樣本的投票分?jǐn)?shù),所得結(jié)果可以表示為

    (2)

    3)用rate1, rate2, …, rateb與式(2)對(duì)應(yīng)的第i行向量相減,求和平均后再除以標(biāo)準(zhǔn)得變量xi的重要性評(píng)分,即

    (3)

    2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    rJava是一個(gè)R語(yǔ)言和Java語(yǔ)言的通信接口,通過(guò)底層JNI實(shí)現(xiàn)調(diào)用,允許在R中直接調(diào)用Java的對(duì)象和方法。rJava還提供了Java調(diào)用R的功能,是通過(guò)JRI(Java/R Interface)實(shí)現(xiàn)的。JRI現(xiàn)在已經(jīng)被嵌入到rJava的包中,rJava包已經(jīng)成為基于Java開(kāi)發(fā)R包的基礎(chǔ)功能組件。

    2.1 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

    由于rJava是底層接口,并使用JNI作為接口調(diào)用,所以效率非常高。在JRI的方案中,JVM直接通過(guò)內(nèi)存加載RVM,調(diào)用過(guò)程性能幾乎無(wú)損耗,因此,是非常高效的連接通道,是R和Java通信的首選開(kāi)發(fā)包。

    系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所涉及到的軟件工具包括:R服務(wù)器為R version 3.0.2,隨機(jī)森林算法為RandomForest version 4.6-7,Web客戶端開(kāi)發(fā)環(huán)境為MyEclipse 2016 Stable 1.0,Web服務(wù)器為T(mén)omcat 7.0,數(shù)據(jù)庫(kù)為MySQL 5.6.24,系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 基于R的數(shù)據(jù)分析Web系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    在圖1中,普通用戶可以在Web客戶端提交需要進(jìn)行挖掘分析的原始數(shù)據(jù)集,并選擇合適的機(jī)器學(xué)習(xí)算法(隨機(jī)森林等)以及算法參數(shù),提交任務(wù)后將數(shù)據(jù)打包發(fā)送給Web服務(wù)器,Web服務(wù)器再調(diào)用R服務(wù)器上的機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析,并將最終的結(jié)果通過(guò)Web服務(wù)器傳遞給Web客戶端進(jìn)行顯示。

    2.2 系統(tǒng)分析實(shí)驗(yàn)

    用戶可以在客戶端上傳數(shù)據(jù)文件、選擇機(jī)器學(xué)習(xí)算法以及設(shè)置參數(shù)等,并可以查看數(shù)據(jù)分析結(jié)果,如生成的隨機(jī)森林分類(lèi)模型及其分類(lèi)性能、變量的相對(duì)重要性分?jǐn)?shù)等。

    數(shù)據(jù)來(lái)自于黑龍江省某醫(yī)院的糖尿病臨床數(shù)據(jù),原始的數(shù)據(jù)集中包括患者的性別、年齡、身高、體重、腰圍、臀圍等自然信息;糖尿病病史、飲酒史、吸煙史等病史信息;血糖、胰島素、膽固醇、甘油三酯、脂蛋白等生化信息。

    系統(tǒng)的效果如圖2所示。

    為了提高數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性,對(duì)原始的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,包括刪除部分信息不完整和重復(fù)的數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)值數(shù)據(jù)進(jìn)行正則化和離散化處理。最終,測(cè)試數(shù)據(jù)中包括1 910個(gè)樣本和46個(gè)變量,以樣本患者是否患有外周動(dòng)脈疾病作為目標(biāo)變量,執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練分類(lèi)器。

    圖2 基于R的數(shù)據(jù)分析Web系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)效果

    3 比較驗(yàn)證

    本模型采用5次交叉驗(yàn)證的方式比較Logistic回歸模型、決策樹(shù)(C5.0)算法、支持向量機(jī)(support vector machine,SVM)算法以及隨機(jī)森林算法這四種方法,建立分類(lèi)模型的工作性能,如表1所示。每次實(shí)驗(yàn)都是隨機(jī)選取數(shù)據(jù)測(cè)試集和樣本集,最后取10次實(shí)驗(yàn)平均值分別計(jì)算出分類(lèi)器的準(zhǔn)確性(Accurary)、敏感性(Sensitivity)和特異性(Specificity),準(zhǔn)確性就是預(yù)測(cè)正確的比例,敏感性實(shí)際上就是真陽(yáng)性率,特異性衡量的是該模型預(yù)測(cè)對(duì)個(gè)體特異性變化的應(yīng)變能力。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果和對(duì)分類(lèi)器的評(píng)估可以看出,選用隨機(jī)森林方法更接近于真實(shí)情況,真陽(yáng)性率比較高,達(dá)到了94%,其準(zhǔn)確性、特異性也都高于其他機(jī)器學(xué)習(xí)算法。由此可說(shuō)明,本文所提出的軟件設(shè)計(jì)方案是可行的。

    表1 相同測(cè)試集下4種不同算法工作性能的比較

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一款基于R的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)分析軟件,采用Web結(jié)構(gòu),在客戶端接收用戶數(shù)據(jù)和參數(shù),顯示數(shù)據(jù)分析結(jié)果;在服務(wù)器端調(diào)用R算法包進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析,采用rJava包實(shí)現(xiàn)R語(yǔ)言與Java語(yǔ)言的通信。該軟件系統(tǒng)克服了R平臺(tái)命令行操作和編程不利于醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)人員使用的缺點(diǎn),以用戶友好、易學(xué)易用的操作界面為非計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)用戶提供便捷的數(shù)據(jù)分析服務(wù)。通過(guò)真實(shí)的糖尿病臨床數(shù)據(jù)和隨機(jī)森林算法對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,表明該設(shè)計(jì)方案是可行的。當(dāng)然,本文只是實(shí)現(xiàn)了一個(gè)系統(tǒng)原型,集成更多的機(jī)器學(xué)習(xí)算法并在更多的醫(yī)學(xué)臨床數(shù)據(jù)上對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,是下一步的研究方向。

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    [責(zé)任編輯:郝麗英]

    Design of data analysis software based on random forest algorithm

    ZHOU Yi1,FENG Zhaoxiang1,BAI Xizhuo2,JIA Zhiyi1,DAI Yangyang1,SHENG Xinyu1

    (College of Computer Science and Technology, Heilongjiang Institute of Technology, Harbin 150050, China)

    Random forest is a popular machine learning method, which has been widely used in biomedicine and bioinformatics. For the inherent characteristics of the high dimension of medical data sets, the paper designs a software system of medical data analysis based on random forest algorithm. Based on Web architecture, for the client, the system adopts Java language programming Web pages for receiving original dataset and arguments submitted by users and showing the results of data analysis. For the server, R language is used for implementing machine learning algorithms and performing data analyzing. Finally, the system has user-friendly interface and is easy to use and implement the random forest algorithm calling in Web client for medicine clinical data analysis easily extended to other machine learning methods calling.

    machine learning; data mining; random forest; Java language; R language

    2017-01-03

    黑龍江省大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目(201611802087);黑龍江省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目(201611802098);國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(20154424)

    周 屹(1971-),女,教授,研究方向:計(jì)算機(jī)應(yīng)用.

    TP391.3

    A

    1671-4679(2017)03-0038-04

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