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一种基于机器学习的电子病历误诊识别方法 

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申请/专利权人:北京交通大学

摘要:本发明涉及生物医药技术领域和机器学习技术领域,更具体地,涉及一种基于机器学习的电子病历误诊识别方法。现有的以电子触发器为代表的误诊识别技术在识别准确性、时效性方面仍有较大不足,且对于未发生的误诊无法进行预测。本发明提供了一种基于机器学习的电子病历误诊识别方法,通过对电子病历数据进行标准化处理,利用机器学习分类器,学习误诊病例与非误诊病例在“生物标志物‑症状‑疾病”之间的关系,对病例二项分类,实现对过去被忽略的误诊病例的识别和对未发生的误诊事件的预测。本发明提供的基于机器学习的电子病历误诊识别方法,通过特定疾病的电子病历数据得出误诊发生的概率,并对医疗人员做出提醒,能够提高诊断可靠性和安全性。

主权项:1.一种基于机器学习的电子病历误诊识别方法,其特征在于:所述如下步骤:步骤S1数据预处理;步骤S2构建机器学习模型并进行训练;步骤S3引入集成学习方法,将三个分类器结合起来,得到最终的误诊识别结果;步骤S4使用训练好的分类器可以对误诊病例进行识别,或者将分类器输出调整为概率对潜在的误诊事件进行预测。

全文数据:

权利要求:

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