Rasterbasiertes Vorhersagemodell für koronare Herzkrankheiten

Diese Studie wurde durchgeführt, um die bestehenden Remote Health Monitoring Systems (RHMS) für Herzerkrankungen zu verbessern, indem von solchen Systemen generierte Daten erfasst und analysiert wurden, um ein Modell zu entwickeln, das die Existenz einer koronaren Herzkrankheit bei Patienten vorhersagt, die ohne jegliche Brustschmerzen klagen körperliche Ursache. Daher trägt diese Arbeit dazu bei, die aktive Beteiligung von Pflegepersonal zu reduzieren, wenn Ärzte und Experten nicht im gleichen Verhältnis zu den verfügbaren Patienten stehen, Krankenhausbesuche, Krankenhausaufenthalte und -rechnungen zu minimieren und gleichzeitig den Patienten eine aktive Beteiligung an der Behandlung ihrer Krankheit zu ermöglichen. Es wurde eine Architektur entwickelt, die in der Lage ist, Daten aus den bestehenden Gesundheitsüberwachungssystemen mithilfe von RFID-Technologie zu sammeln, während auch ein Vorhersagemodell zur Vorhersage der koronaren Herzkrankheit bei Patienten mithilfe eines künstlichen neuronalen Netzwerks entwickelt wurde. Der Prozess umfasst die Extraktion von Daten aus den bestehenden Gesundheitsüberwachungssystemen mit RFID, Datenvorverarbeitung, Filterung und Integration, Modellbildung mit Backpropagation Multilayer Perceptron ANN, Modellaggregation mit Bootstrap Aggregation-Bagging und schließlich Vorhersage und Feedback.

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Artikelnummer 9786204350226
Produkttyp Buch
Preis 73,00 CHF
Verfügbarkeit Lieferbar
Einband Kartonierter Einband (Kt)
Meldetext Folgt in ca. 10 Arbeitstagen
Autor Ogungbade, Bukunmi
Verlag Verlag Unser Wissen
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Erscheinungsjahr 20211217
Seitenangabe 124
Sprache ger
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