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  1. 研究報告
  2. データベースシステム(DBS)※2025年度よりデータベースとデータサイエンス(DBS)研究会に名称変更
  3. 2017
  4. 2017-DBS-165

深層学習を用いた電子カルテ医療情報の多角的解析

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/183361
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/183361
f006692d-49d3-4b9e-913b-1ead80572841
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-DBS17165008.pdf IPSJ-DBS17165008.pdf (945.0 kB)
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
オープンアクセス
Item type SIG Technical Reports(1)
公開日 2017-09-11
タイトル
タイトル 深層学習を用いた電子カルテ医療情報の多角的解析
タイトル
言語 en
タイトル Analysis of electronic heath record using Deep Learning
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 機械学習・深層学習
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
資源タイプ technical report
著者所属
熊本大学大学院自然科学研究科情報電気電子工学専攻
著者所属
熊本大学大学院自然科学研究科情報電気電子工学専攻
著者所属
京都大学大学院医学研究科医療経済学分野
著者所属
京都大学大学院医学研究科医療経済学分野
著者所属
京都大学大学院医学研究科医療経済学分野
著者所属
熊本大学大学院自然科学研究科情報電気電子工学専攻
著者所属(英)
en
Department of Computer Science and Electrical Engineering Graduate School of Science and Technology Kumamoto University
著者所属(英)
en
Department of Computer Science and Electrical Engineering Graduate School of Science and Technology Kumamoto University
著者所属(英)
en
Department of Healthcare Economics and Quality Management Graduate School of Medicine Kyoto University
著者所属(英)
en
Department of Healthcare Economics and Quality Management Graduate School of Medicine Kyoto University
著者所属(英)
en
Department of Healthcare Economics and Quality Management Graduate School of Medicine Kyoto University
著者所属(英)
en
Department of Computer Science and Electrical Engineering Graduate School of Science and Technology Kumamoto University
著者名 衛藤, 亮太

× 衛藤, 亮太

衛藤, 亮太

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松原, 靖子

× 松原, 靖子

松原, 靖子

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山下, 和人

× 山下, 和人

山下, 和人

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國澤, 進

× 國澤, 進

國澤, 進

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今中, 雄一

× 今中, 雄一

今中, 雄一

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櫻井, 保志

× 櫻井, 保志

櫻井, 保志

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著者名(英) Ryota, Eto

× Ryota, Eto

en Ryota, Eto

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Yasuko, Matsubara

× Yasuko, Matsubara

en Yasuko, Matsubara

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Kazuto, Yamashita

× Kazuto, Yamashita

en Kazuto, Yamashita

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Susumu, Kunisawa

× Susumu, Kunisawa

en Susumu, Kunisawa

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Yuichi, Imanaka

× Yuichi, Imanaka

en Yuichi, Imanaka

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Yasushi, Sakurai

× Yasushi, Sakurai

en Yasushi, Sakurai

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 本研究では,電子カルテ医療情報を多角的に解析するための深層学習を用いた医療情報分類モデルについて述べる.提案手法は,利用者が受診した医療機関や診断された疾患および手術方法などの多次元情報を含む電子カルテ医療情報が与えられたときに,その医療情報から分類に有用な特徴を発見し,利用者の予後を表す転帰情報の分類を行う.実データを用いた実験では,提案手法が多次元医療情報の中から分類に有用な情報を共起影響を加味した上で特定することを確認し,既存の分類モデルとの比較を行い提案手法の精度が向上をしていることを示した.
論文抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 In this paper, we describe a medical information classification model using deep learning to analysis electronic health record (EHR). In the proposed method, when EHR including multi dimensional information such as users's disease and surgery method is given, from the medical information, special medical information necessary for the classification are found and the outcome information of the user is classified. In experiments using EHR data, we confirmed that the proposed method specifies useful information for classification from multi dimensional medical information, compared with existing classification model, and showed high accuracy of the proposed method
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN10112482
書誌情報 研究報告データベースシステム(DBS)

巻 2017-DBS-165, 号 8, p. 1-6, 発行日 2017-09-11
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 2188-871X
Notice
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-20 03:41:46.750026
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