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Comput Math Methods Med ; 2012: 750151, 2012.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22924062

RESUMO

Machine learning has become a powerful tool for analysing medical domains, assessing the importance of clinical parameters, and extracting medical knowledge for outcomes research. In this paper, we present a machine learning method for extracting diagnostic and prognostic thresholds, based on a symbolic classification algorithm called REMED. We evaluated the performance of our method by determining new prognostic thresholds for well-known and potential cardiovascular risk factors that are used to support medical decisions in the prognosis of fatal cardiovascular diseases. Our approach predicted 36% of cardiovascular deaths with 80% specificity and 75% general accuracy. The new method provides an innovative approach that might be useful to support decisions about medical diagnoses and prognoses.


Assuntos
Inteligência Artificial , Doenças Cardiovasculares/diagnóstico , Idoso , Algoritmos , Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial/instrumentação , Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial/métodos , Doenças Cardiovasculares/patologia , Sistema Cardiovascular , Simulação por Computador , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Modelos Cardiovasculares , Prognóstico , Reprodutibilidade dos Testes , Sensibilidade e Especificidade , Processamento de Sinais Assistido por Computador , Software
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