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摘要:
目的 对数据类型多样的电子病历数据开展基于半监督学习的患者相似性度量研究,评估其可行性和有效性,并为后续个性化研究提供相似患者队列.方法 对来自真实世界的电子病历数据,首先特异性计算特征相似性(年龄、性别、疾病、实验室检查),结合专家标注的部分监督信息构成标签集,在标签集中有监督地学习出最优距离度量.然后计算标签集与无标签集数据间的马氏距离,对无标签集中的每个样本,找出与其距离最近的标签集样本,并将其相似性分值作为该无标签样本的患者相似性预测值.最后将学习出的患者相似性作为聚类时评估患者亲疏程度的指标,并与基于传统欧氏距离和余弦距离的聚类结果进行比较.结果 较欧氏距离和余弦距离,基于半监督学习出的患者相似性的聚类结果中,患者相似程度更高,聚类效果更好.结论 对电子病历数据开展基于半监督学习的患者相似性度量研究是有效的.
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文献信息
篇名 基于半监督学习的患者相似性度量研究
来源期刊 北京生物医学工程 学科 医学
关键词 半监督学习 聚类分析 患者相似性 电子病历 马氏距离
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 152-157
页数 6页 分类号 R318|TP31
字数 4149字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-3208.2020.02.007
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
半监督学习
聚类分析
患者相似性
电子病历
马氏距离
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京生物医学工程
双月刊
1002-3208
11-2261/R
16开
北京安定门外安贞医院
1981
chi
出版文献量(篇)
2829
总下载数(次)
13
总被引数(次)
15960
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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