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ラフ集合理論による医療データベースからの漸増型帰納学習システムの開発

研究課題

研究課題/領域番号 08680388
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 知能情報学
研究機関東京医科歯科大学

研究代表者

津本 周作  東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 助手 (10251555)

研究分担者 鈴木 泰博  東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 助手 (50292983)
田中 博  東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 教授 (60155158)
研究期間 (年度) 1996 – 1997
研究課題ステータス 完了 (1997年度)
配分額 *注記
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1997年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1996年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワードラフ集合理論 / データマイニング / データベース / 知識発見 / 人工知能 / 機会学習 / エキスパートシステム / 医療データベース / 機械学習 / 帰納学習 / 知識発現
研究概要

従来の機械学習ではデータベースからの分類知識の獲得が中心で、専門家の学習手法との大きな違いは、専門家が分類規則のみならず、他の種類の診断規則も獲得しているところにあると考えられる。本研究では、専門家の三種類の診断知識を可変ラフ集合理論に基づいて形式化し、これらの規則を導出するアルゴリズムを開発し、実際の医療データベースに適用、他の分類知識のみを獲得する機械学習システムと比較した。
RHINOSとそのルールの定式化
ここでは、松村らの提唱したRHINOSでのexclusive rule(除外診断),inclusive rule(鑑別診断),disease image(合併症診断)の3種類のルールの使用を試みた。
・正確度と被覆度ルールに付与する基本的な指標はルールの正確度(accuracy):前者はある同値関係をみたす標本がDという集合に含まれる割合及び被覆度(coverage):をみたし、Dに属する標本がD全体の中に含まれる割合を示している。
・可変精度ラフ集合モデルによるルールの定式化我々のモデルは可変精度ラフ集合モデルの枠組みで記述することが可能である。まず、一般的に我々の用いている確率的なルールは次のように定義できる:。ただし、で、αは正確度、κは被覆度を示す。ここで、をある同値関係、Dをあるクラスdに所属する集合とする以上の議論に基づけば、上記3種類のルールは次のように記述できる:(1)Exclusive Rule:上記ルールで被覆度が1.0のもの。(2)Inclusive Rule:上記ルールでであるもの。(3)Disease Image:上記ルールのなかで(1),(2)の条件を満たさないもの。
PRIMEROSE-REX
上記ルールは次のような2種類のアルゴリズムで動作するまず各[属性=値]の対からexclusive rule、inclusive rule、diseaseimageで使用されるであろう対を探索するExhaustive Search)により、各疾患での各ルール用の対を選択する。
評価
我々は本システムを頭痛・顔面痛に関する症例データベース1477を使って、本システムの評価を以下の手法で試みた。(1)まず訓練標本をランダムに二つの標本S1とT1に分ける。(2)S1によって、ルールの導出を行うとともに、導出されたルールのaccuracyをT1によって推定する(3)以上の手法を100回にわたって反復し、S1による推定確信度とT1による推定確信度をt-検定により比較した。また得られたルールの性能をAQ15,CART等のシステムと本システムの分類精度を比較するとともに、エキスパートシステムRHINOSとも比較した(表1)。Exclusive rule とDisease imageの正確度とは、それぞれ除外すべき疾患を正確に除外した割合と合併症と診断すべき疾患を正確に合併症の候補とした割合を示している。表1に示されたごとく、inclusive ruleに関しては、RHINOSに比べ性能が劣っていたものの、他のルールに関しては同等の性能が得られ、inclusive ruleの分類精度は他の学習システムによって得られたルールとほぼ同等の性能を実現できた。

報告書

(3件)
  • 1997 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1996 実績報告書
  • 研究成果

    (18件)

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すべて 文献書誌 (18件)

  • [文献書誌] Syusaku Tsumoto: "Incremental Learing of Probabilistic Rules from Clinical Databases based on Rough set theory" Journal of AMIA. 4. 198-202 (1997)

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      「研究成果報告書概要(和文)」より
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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 津本 周作: "データマイニングの医療応用" 人工知能学会誌. 536-543 (1997)

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      「研究成果報告書概要(和文)」より
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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Syusaku Tsumoto: "Measures for Rule Induction from Clinical Databases and Its Evaluation" 第17回医療情報学連合大会日中シンポジウム抄録集. 768-769 (1997)

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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Shusaku Tsumosto: "Extraction of Domain Knowlege from Databases based on Rough Set Theory." Proceedings of IEEE conference on Fuzzy Systems,. 433-435 (1996)

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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Syusaku Tsumoto: "Incremental Learning Method of Probabilistic Rules from Clilnical Databases based on Rough Set Thiory," Proceedings of ECAI workshop. 532-538 (1996)

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      「研究成果報告書概要(和文)」より
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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Shusaku Tsumoto: "Incremental learning of Probabilistic Rules from Clinical Databases based on Rough Set Thiory," Proceeding of Sixth International Conference on Information Processing and Management. 253-260 (1996)

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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Tsumoto, S.and Tanaka, H.: "Automated Acquisition of Medical Expert System Rules based on Rough Sets and Resampling Methods." Kyu Lee, J., Liebowitz, J., Chae, Y.M.(eds).Critical Technology, Cognizant Communication Corporation, New York. 877-884 (1996)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Tsumoto, S.and Tanaka, H.: "Automated Extraction of Expert System Rules from Databases based on Rough Set Theory." Michalski, R.S., and Wnek, J.(eds) Proceedings of the Third International Workshop on Multistrategy Learning, AAAI press, CA. 313-324 (1996)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Tsumoto, S.and Tanaka, H.: "Incremental Learning of Probabilistic Rules from Clinical Databases based on Rough Set Theory." Proceeding of Sixth International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Universidad de Granada, Granada. 1457-1482 (1996)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Tsumoto, S.and Tanaka, H.: "Automated Discovery of Medical Expert System Rules from Clinical Databases based on Rough Sets." Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 96, AAAI Press, CA. 63-69 (1996)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Tsumoto, S., Tanaka, H., Amano, H., Ohyama, K., and Kuroda, T.: "COBRA2 : Medical Decision Support System based on Object-oriented Databases." Proceedings of Multimedia Japan 96, Information Processing Society of Japan, Tokyo. 295-302 (1996)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Tsumoto, S.and Tanaka, H.: "Computational Analysis of Acquired Dyslexia of Kanji Characters based on Neural Networks." Proceedings of the First International Symposium on Artificial Life and Robots. 6-9 (1996)

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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S.Tsumoto, and H.Tanaka: "Extraction of domain knowledge from databases based on rough set theory." Proc. of IEEE International Conference on Fuzzy Systems, IEEE. 748-754 (1996)

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      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Syusaku Tsumoto: "Incremental Learing of Probabilistic Rules from Clinical Databases based on Rough set theory" Journal of AMIA. 4. 198-202 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書
  • [文献書誌] 津本周作: "データマイニングの医療応用" 人工知能学会誌. 536-543 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書
  • [文献書誌] Syusaku Tsumoto: "Measures for Rule Induction from Clinical Databases and Its Evaluation" 第17回医療情報学連合大会日中シンポジウム抄録集. 768-769 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書
  • [文献書誌] 津本周作,田中博: "Rough集合理論と交叉検証法に基づく医療知識の自動獲得システムの開発" 医療情報学. 16(2). 91-99 (1996)

    • 関連する報告書
      1996 実績報告書
  • [文献書誌] Tsumoto,S.and Tanaka,H.: "Machine Discovery of Functional Components of Proteins from Amino Acid Sequences" Journal of Intelligent Automation and Soft Computing. 2. 169-180 (1996)

    • 関連する報告書
      1996 実績報告書

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公開日: 1996-04-01   更新日: 2016-04-21  

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