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自己組織化マップによる教師情報を用いた可視化アーキテクチャの提案:時系列医療データの可視化を例に

机译:使用自组织地图使用教师信息的可视化架构的提案:时间序列医疗数据可视化

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摘要

本稿では,自己組織化マップ(SOM)によるクラスタリングおよび類似クラスタが低次元マップ上の近隣に配置される特性を十分活かしつつ,マップの表示法に教師情報を利用することで,クラス分類に関与する系列内クラスタを示唆するマップを構築する可視化アーキテクチャを提案する.本提案法は,SOMによる勝者ニューロン系列の学習と,それらを入力としクラスラベルを用いてパーセプトロンによる識別関数の学習の2段階から成り,得られた結合荷重をマップにリバースすることで可視化される.実際の時系列医療データを用いた評価実験では,単純なクラス要素数比による表示法と比較し,可視化による定性的評価および分類性能による定量的評価を行った.
机译:在本文中,它通过使用教师信息使用教师信息在与自组织地图(SOM)的聚类时使用教师信息涉及类分类,并且在低维地图上的地图显示中完全有效。我们提出了一种可视化架构构造一个建议系列中的群集的地图。 该提出的方法包括由SOM和类标签和类标签和类标签学习的两个步骤,并通过将所获得的绑定负载反转到地图来可视化。。 在使用实际时间序列医学数据的评估实验中,将其与具有简单元素数量比的显示方法进行比较,并且可视化的定量评估是定量评估和分类性能。

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