【摘 要】
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重症监护室(ICU)病人生死预测一直都是医学界的热点和难点。针对ICU 时序数据的高维度和不确定间隔采样特性,本文提出了不确定间隔采样转化为确定间隔的空采样的思想和相
【机 构】
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南昌大学 软件学院,江西 南昌 330047
【出 处】
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第十四届中国粗糙集与软计算学术会议、第八届中国Web智能学术研讨会及第八届中国粒计算学术研讨会联合会议
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重症监护室(ICU)病人生死预测一直都是医学界的热点和难点。针对ICU 时序数据的高维度和不确定间隔采样特性,本文提出了不确定间隔采样转化为确定间隔的空采样的思想和相应的处理策略,在此基础上将传统的时间序列聚类与机器学习方法相结合,提出了一个两阶段的混合多机器学习算法框架,使得数据集的高维和不确定性特性得到了约简,从而可以采用经典的机器学习方法挖掘病人生死知识。在一个公开数据集上的两组实验结果表明,基于本算法框架的ICU 病人死亡预测方法对于少数样本的分类效果优于传统方法,弹性时间间隔下的预测效果更好,最优时间间隔的选取的获得可以通过实验效果验证。
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