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Mining biomedical time series by combining structural analysis and temporal abstractions.

机译:通过结合结构分析和时间抽象来挖掘生物医学时间序列。

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摘要

This paper describes the combination of Structural Time Series analysis and Temporal Abstractions for the interpretation of data coming from home monitoring of diabetic patients. Blood Glucose data are analyzed by a novel Bayesian technique for time series analysis. The results obtained are post-processed using Temporal Abstractions in order to extract knowledge that can be exploited "at the point of use" from physicians. The proposed data analysis procedure can be viewed as a Knowledge Discovery in Data Base process that is applied to time-varying data. The work here described is part of a Web-based telemedicine system for the management of Insulin Dependent Diabetes Mellitus patients, called T-IDDM.
机译:本文介绍了结构时间序列分析和时间抽象的结合,用于解释来自糖尿病患者家庭监护的数据。通过新颖的贝叶斯技术对血糖数据进行时间序列分析。为了获得可以在“使用时”从医生那里利用的知识,使用“时间抽象”对获得的结果进行后处理。所提出的数据分析过程可以看作是应用于时变数据的“数据库中的知识发现”过程。这里描述的工作是用于治疗胰岛素依赖型糖尿病患者的基于Web的远程医疗系统的一部分,该系统称为T-IDDM。

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