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OPTIMISATION DE MODÈLE DE RISQUE PRÉDICTIF
专利权人:
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION
发明人:
AL HATIB, Feras,JIAN, Zhongping
申请号:
USUS2017/042363
公开号:
WO2018/017470A2
申请日:
2017.07.17
申请国别(地区):
US
年份:
2018
代理人:
摘要:
A system disclosed herein includes a hardware processor and a predictive risk model training software code stored in a system memory. The hardware processor executes the software code to receive vital sign data of a population of subjects including positive and negative subjects with respect to a health state, to define data sets for use in training a predictive risk model, to transform the vital sign data to parameters characterizing the vital sign data, and to obtain differential parameters based on those parameters. The hardware processor executes the software code to further generate combinatorial parameters using the parameters and the differential parameters, to analyze the parameters, the differential parameters, and the combinatorial parameters to identify a reduced set of parameters correlated with the health state, to identify a predictive set of parameters enabling prediction of the health state for a living subject, and to compute predictive risk model coefficients.Un système d'après l'invention comprend un processeur matériel et un code logiciel d'apprentissage de modèle de risque prédictif stocké dans une mémoire système. Le processeur matériel exécute le code logiciel de façon à recevoir des données de signes vitaux d'une population de sujets comprenant des sujets positifs et négatifs par rapport à un état de santé, à définir des ensembles de données destinés à être utilisés dans l'apprentissage d'un modèle de risque prédictif, à transformer les données de signes vitaux en paramètres caractérisant les données de signes vitaux, et à obtenir des paramètres différentiels sur la base de ces paramètres. Le processeur matériel exécute le code logiciel de façon à générer ensuite des paramètres combinatoires à l'aide des paramètres et des paramètres différentiels, à analyser les paramètres, les paramètres différentiels et les paramètres combinatoires afin d'identifier un ensemble réduit de paramètres corrélés à l'état de santé, à identifier un ensemble prédic
来源网站:
中国工程科技知识中心
来源网址:
http://www.ckcest.cn/home/

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