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摘要:
Tuberculosis remains an important problem in public health that threatens the world, including the Philippines. Treatment relapse continues to place a severe problem on patients and TB programs worldwide. A significant reason for the development of decline is poor compliance with medical treatments. The objectives of this research are to generate a predictive data mining model to classify the treatment relapse of TB patients and to identify the features influencing the category of treatment relapse. The TB patient dataset is applied and tested in decision tree J48 algorithm using WEKA. The J48 model identified the three (3) significant independent variables (DSSM Result, Age, and Sex) as predictors of category treatment relapse.
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文献信息
篇名 Predicting Tuberculosis Treatment Relapse: A Decision Tree Analysis of J48 for Data Mining
来源期刊 电脑和通信(英文) 学科 医学
关键词 Data Mining DECISION TREE J48 TUBERCULOSIS WEKA
年,卷(期) dnhtxyw_2019,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 243-251
页数 9页 分类号 R73
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Mining
DECISION
TREE
J48
TUBERCULOSIS
WEKA
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期刊影响力
电脑和通信(英文)
月刊
2327-5219
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
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