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What is Machine Learning? A Primer for the Epidemiologist

术语 计算机科学 聚类分析 集成学习 人工智能 集合(抽象数据类型) 数据科学 机器学习 语言学 程序设计语言 哲学
作者
Qifang Bi,Katherine E. Goodman,Joshua Kaminsky,Justin Lessler
出处
期刊:American Journal of Epidemiology [Oxford University Press]
被引量:450
标识
DOI:10.1093/aje/kwz189
摘要

Abstract Machine learning is a branch of computer science that has the potential to transform epidemiologic sciences. Amid a growing focus on “Big Data,” it offers epidemiologists new tools to tackle problems for which classical methods are not well-suited. In order to critically evaluate the value of integrating machine learning algorithms and existing methods, however, it is essential to address language and technical barriers between the two fields that can make it difficult for epidemiologists to read and assess machine learning studies. Here, we provide an overview of the concepts and terminology used in machine learning literature, which encompasses a diverse set of tools with goals ranging from prediction to classification to clustering. We provide a brief introduction to 5 common machine learning algorithms and 4 ensemble-based approaches. We then summarize epidemiologic applications of machine learning techniques in the published literature. We recommend approaches to incorporate machine learning in epidemiologic research and discuss opportunities and challenges for integrating machine learning and existing epidemiologic research methods.
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