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Applying data mining techniques to improve diagnosis in neonatal jaundice

机译:应用数据挖掘技术改善新生儿黄疸的诊断

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摘要

BackgroundHyperbilirubinemia is emerging as an increasingly common problem in newborns due to a decreasing hospital length of stay after birth. Jaundice is the most common disease of the newborn and although being benign in most cases it can lead to severe neurological consequences if poorly evaluated. In different areas of medicine, data mining has contributed to improve the results obtained with other methodologies.Hence, the aim of this study was to improve the diagnosis of neonatal jaundice with the application of data mining techniques.
机译:背景由于新生儿出生后住院时间的缩短,高胆红素血症正在成为新生儿中越来越普遍的问题。黄疸是新生儿最常见的疾病,尽管在大多数情况下是良性的,但如果评估不当,会导致严重的神经系统后果。在医学的不同领域,数据挖掘有助于改善通过其他方法获得的结果。因此,本研究的目的是通过应用数据挖掘技术来改善新生儿黄疸的诊断。

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