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基于改进离群点检测算法的妇科病案编码数据异常检测研究
1
作者
王琦
《现代科学仪器》
2024年第1期194-201,共8页
针对如今妇科病案编码数据分析准确度不高的问题,研究提出了融合自组织映射神经网络和局部异常因子的改进检测算法,并将朋友关系模型融入改进算法中得到融合算法。对研究提出的融合算法进行性能对比分析,结果显示,该算法的识别率和误判...
针对如今妇科病案编码数据分析准确度不高的问题,研究提出了融合自组织映射神经网络和局部异常因子的改进检测算法,并将朋友关系模型融入改进算法中得到融合算法。对研究提出的融合算法进行性能对比分析,结果显示,该算法的识别率和误判率分别为97.5%和0.18%,均优于对比算法。随后对该算法进行实证分析后发现,该算法在数据量为3000时的平均时间开销为73秒,显著优于对比算法。上述结果表明研究提出的融合算法具有良好的异常数据检测性能,将其应用于妇科病案编码数据异常检测中可有效提高妇科疾病的诊断准确率。
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关键词
SOM
LOF
妇科病案
异常数据
朋友关系模型
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职称材料
题名
基于改进离群点检测算法的妇科病案编码数据异常检测研究
1
作者
王琦
机构
北京积水潭医院贵州医院病案统计科
出处
《现代科学仪器》
2024年第1期194-201,共8页
文摘
针对如今妇科病案编码数据分析准确度不高的问题,研究提出了融合自组织映射神经网络和局部异常因子的改进检测算法,并将朋友关系模型融入改进算法中得到融合算法。对研究提出的融合算法进行性能对比分析,结果显示,该算法的识别率和误判率分别为97.5%和0.18%,均优于对比算法。随后对该算法进行实证分析后发现,该算法在数据量为3000时的平均时间开销为73秒,显著优于对比算法。上述结果表明研究提出的融合算法具有良好的异常数据检测性能,将其应用于妇科病案编码数据异常检测中可有效提高妇科疾病的诊断准确率。
关键词
SOM
LOF
妇科病案
异常数据
朋友关系模型
Keywords
SOM
LOF
Gynecological medical records
Abnormal data
Friendly relationship model
分类号
TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
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1
基于改进离群点检测算法的妇科病案编码数据异常检测研究
王琦
《现代科学仪器》
2024
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