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文檔簡(jiǎn)介
1、近年來隨著生物醫(yī)學(xué)工程的迅猛發(fā)展,測(cè)量技術(shù)的提高使得大量的醫(yī)學(xué)信息以電子格式被記錄下來,這些信息不僅包括CT影像,X光片,各項(xiàng)生理指標(biāo)還包括病人的年齡,性別,體重,身高,既往病史等等資料。隨著時(shí)間的推移,這些醫(yī)院的數(shù)據(jù)庫(kù)信息量不斷的膨脹,成倍的增長(zhǎng),數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的出現(xiàn)雖然使得這些信息的存儲(chǔ)和檢索變的非常容易,但是仍無法改變“數(shù)據(jù)豐富但知識(shí)貧乏”的現(xiàn)象。如何在計(jì)算機(jī)的幫助下利用這些寶貴的數(shù)據(jù)為疾病的診斷和治療提供依據(jù),發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)背后隱藏的
2、有價(jià)值的醫(yī)學(xué)信息逐漸受到人們的關(guān)注,并成為熱點(diǎn)問題。
數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的出現(xiàn)為解決這些問題提供了可能。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是指從數(shù)據(jù)庫(kù)中自動(dòng)提取那些隱含在其中的,人們事前未知的信息的過程,所提取的信息可以表示為模式,規(guī)則,概念等多種形式。目前數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)已在疾病診斷,醫(yī)學(xué)圖像分析,疾病相關(guān)因素分析等領(lǐng)域取得了較好的成果。
聚類是數(shù)據(jù)挖據(jù)中一項(xiàng)重要的技術(shù),邊界檢測(cè)是聚類技術(shù)的一個(gè)細(xì)分,而邊界檢測(cè)技術(shù)為醫(yī)學(xué)上疾病的預(yù)防與預(yù)測(cè)
3、提供了可能。本文針對(duì)目前現(xiàn)有的聚類邊界檢測(cè)算法經(jīng)行研究并取得了相應(yīng)的成果:
(1)針對(duì)目前所提出的大部分聚類邊界算法不能適用于高維數(shù)據(jù)的問題進(jìn)行相關(guān)的研究,提出了一種適用于高維數(shù)據(jù)的基于局部質(zhì)變因子的聚類邊界檢測(cè)算法(BRINK),該算法使用加權(quán)的歐式距離解決現(xiàn)有的大部分聚類邊界檢測(cè)算法不能適用高維數(shù)據(jù)的問題,利用局部可達(dá)密度確定每個(gè)對(duì)象的局部質(zhì)變因子,依據(jù)每個(gè)對(duì)象的局部質(zhì)變因子在聚類的邊界對(duì)象具有稍大于1的特性來識(shí)別聚類
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