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Knowledge discovery in clinical databases based on variable precision rough set model.

机译:基于可变精度粗糙集模型的临床数据库中的知识发现。

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摘要

Since a large amount of clinical data are being stored electronically, discovery of knowledge from such clinical databases is one of the important growing research area in medical informatics. For this purpose, we develop KDD-R (a system for Knowledge Discovery in Databases using Rough sets), an experimental system for knowledge discovery and machine learning research using variable precision rough sets (VPRS) model, which is an extension of original rough set model. This system works in the following steps. First, it preprocesses databases and translates continuous data into discretized ones. Second, KDD-R checks dependencies between attributes and reduces spurious data. Third, the system computes rules from reduced databases. Finally, fourth, it evaluates decision making. For evaluation, this system is applied to a clinical database of meningoencephalitis, whose computational results show that several new findings are obtained.
机译:由于大量的临床数据是以电子方式存储的,因此从这样的临床数据库中发现知识是医学信息学中重要的不断发展的研究领域之一。为此,我们开发了KDD-R(使用粗糙集的数据库知识发现系统),这是一个使用可变精度粗糙集(VPRS)模型进行知识发现和机器学习研究的实验系统,它是原始粗糙集的扩展模型。该系统按以下步骤工作。首先,它对数据库进行预处理,并将连续数据转换为离散化的数据。其次,KDD-R检查属性之间的依赖性并减少虚假数据。第三,系统从精简的数据库中计算规则。最后,第四,它评估决策。为了进行评估,该系统被应用于脑膜脑炎的临床数据库,其计算结果表明获得了一些新发现。

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