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A Time Series Based Method for Analyzing and Predicting Personalized Medical Data

机译:基于时间序列的个性化医学数据分析与预测方法

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摘要

In this paper, we propose a time series based method for analyzing and predicting personal medical data. First, we introduce an auto-regressive integrated moving average model which is good for all time series processes. Second, we describe how to identify a personalized time series model based on the patient's history information, followed by estimating the parameters in the model. Furthermore, a case study is presented to show how the proposed method works. In addition, we forecast the laboratory tests for the next twelve months in the future, with giving the corresponding prediction limits. Finally, we draw our contributions as our conclusions.
机译:在本文中,我们提出了一种基于时间序列的方法来分析和预测个人医疗数据。首先,我们介绍一种适用于所有时间序列过程的自回归综合移动平均模型。其次,我们描述如何基于患者的历史信息来识别个性化时间序列模型,然后估计模型中的参数。此外,还提供了一个案例研究来说明所提出的方法是如何工作的。此外,我们对未来十二个月的实验室测试进行了预测,并给出了相应的预测极限。最后,我们将自己的贡献作为结论。

著录项

  • 来源
    《Brain informatics》|2010年|p.288-298|共11页
  • 会议地点 Toronto(CA);Toronto(CA)
  • 作者单位

    Information Retrieval and Knowledge Management Research Lab York University, Toronto, Canada;

    Information Retrieval and Knowledge Management Research Lab York University, Toronto, Canada;

    Alpha Global IT, Toronto, Canada;

    Alpha Global IT, Toronto, Canada;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 人工智能理论;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-26 13:58:23

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