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高斯过程模型对慢性心衰患者1年内再入院的风险评估
被引量:
5
1
作者
张传备
李方
+5 位作者
翟春晓
余永明
舒明雷
王艺丹
徐良栋
郝恩魁
《山东大学学报(医学版)》
CAS
北大核心
2020年第6期28-33,共6页
目的探讨通过使用高斯过程模型(GPM)和超声心动图参数建立的风险预测模型对慢性左室收缩功能减低(LVSD)心衰患者进行1年再入院风险评估的临床价值。方法收集并整理慢性LVSD患者290例,以1年内再入院为本研究终点。所有患者行常规超声心...
目的探讨通过使用高斯过程模型(GPM)和超声心动图参数建立的风险预测模型对慢性左室收缩功能减低(LVSD)心衰患者进行1年再入院风险评估的临床价值。方法收集并整理慢性LVSD患者290例,以1年内再入院为本研究终点。所有患者行常规超声心动图检查,并收集二尖瓣反流、三尖瓣反流、胸腔积液、心包积液、肺动脉收缩压、左心室内径及左室射血分数等参数数据。将290例患者随机分为70%训练数据和30%测试数据,使用机器学习算法对训练数据集进行信息交互分析,评估各项参数的重要性,并融合多超声参数建立GPM预测系统模型。随后利用GPM风险预测系统模型对测试数据集患者1年内再入院风险进行分析,将所有患者纳入超声心动图参数积分系统(超声积分系统)进行预测,最后通过受试者工作特征曲线(ROC)对两种方法进行分析比较。结果利用GPM信息交互分析各项超声心动图参数的权重分别为:二尖瓣反流23.64%,三尖瓣反流22.09%,胸腔积液16.18%,心包积液14.36%,肺动脉收缩压9.04%,左心室内径8.86%,左室射血分数5.83%。基于GPM的风险预测系统与超声积分系统的受试者工作特征曲线下面积(AUC)分别为83.10%(95%CI:0.797~0.864)和70.60%(95%CI:0.647~0.765)。结论基于超声心动图参数的高斯过程模型能够很好的预测LVSD患者1年再入院风险,并优于超声参数积分系统。
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关键词
左室功能减低
高斯过程模型
超声心动图
1年再入院率
原文传递
题名
高斯过程模型对慢性心衰患者1年内再入院的风险评估
被引量:
5
1
作者
张传备
李方
翟春晓
余永明
舒明雷
王艺丹
徐良栋
郝恩魁
机构
潍坊医
学院
临床医
学院
济南市中心医院保健科
山东大学
附属千佛山医院心内科
山东大学控制科学与材料学院
国家超级计算济南中心
德州市人民医院急诊科
出处
《山东大学学报(医学版)》
CAS
北大核心
2020年第6期28-33,共6页
基金
2014年山东省科技发展计划(2014GSF118187)。
文摘
目的探讨通过使用高斯过程模型(GPM)和超声心动图参数建立的风险预测模型对慢性左室收缩功能减低(LVSD)心衰患者进行1年再入院风险评估的临床价值。方法收集并整理慢性LVSD患者290例,以1年内再入院为本研究终点。所有患者行常规超声心动图检查,并收集二尖瓣反流、三尖瓣反流、胸腔积液、心包积液、肺动脉收缩压、左心室内径及左室射血分数等参数数据。将290例患者随机分为70%训练数据和30%测试数据,使用机器学习算法对训练数据集进行信息交互分析,评估各项参数的重要性,并融合多超声参数建立GPM预测系统模型。随后利用GPM风险预测系统模型对测试数据集患者1年内再入院风险进行分析,将所有患者纳入超声心动图参数积分系统(超声积分系统)进行预测,最后通过受试者工作特征曲线(ROC)对两种方法进行分析比较。结果利用GPM信息交互分析各项超声心动图参数的权重分别为:二尖瓣反流23.64%,三尖瓣反流22.09%,胸腔积液16.18%,心包积液14.36%,肺动脉收缩压9.04%,左心室内径8.86%,左室射血分数5.83%。基于GPM的风险预测系统与超声积分系统的受试者工作特征曲线下面积(AUC)分别为83.10%(95%CI:0.797~0.864)和70.60%(95%CI:0.647~0.765)。结论基于超声心动图参数的高斯过程模型能够很好的预测LVSD患者1年再入院风险,并优于超声参数积分系统。
关键词
左室功能减低
高斯过程模型
超声心动图
1年再入院率
Keywords
Left ventricular systolic dysfunction
Gaussian Process Model
Echocardiography
One-year readmission rate
分类号
R541.6 [医药卫生—心血管疾病]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高斯过程模型对慢性心衰患者1年内再入院的风险评估
张传备
李方
翟春晓
余永明
舒明雷
王艺丹
徐良栋
郝恩魁
《山东大学学报(医学版)》
CAS
北大核心
2020
5
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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