ソフト調和関数による条件付き異常検知:臨床アラートへの応用 Conditional anomaly detection using soft harmonic functions: An application to clinical alerting
AI要約 本論文では、グラフベースの半教師あり学習で用いられるソフト調和関数を用いた条件付き異常検知手法を提案する。臨床データへの適用を通じ、患者ケアにおける異常事象の検出精度を従来手法より向上させることを示した。
EN This paper proposes a conditional anomaly detection method based on soft harmonic functions from graph-based semi-supervised learning. Applied to clinical alerting, it outperforms existing approaches in identifying anomalous patient-care events.
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