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Cardiovascular risk prediction: a comparative study of Framingham and quantum neural network based approach

机译:心血管风险预测:Framingham与基于量子神经网络的方法的比较研究

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摘要

PurposeCurrently cardiovascular diseases (CVDs) are the main cause of death worldwide. Disease risk estimates can be used as prognostic information and support for treating CVDs. The commonly used Framingham risk score (FRS) for CVD prediction is outdated for the modern population, so FRS may not be accurate enough. In this paper, a novel CVD prediction system based on machine learning is proposed.
机译:目的当前,心血管疾病(CVD)是全球范围内死亡的主要原因。疾病风险估计可用作治疗CVD的预后信息和支持。 CVD预测常用的Framingham风险评分(FRS)对于现代人群已经过时,因此FRS可能不够准确。本文提出了一种基于机器学习的新型CVD预测系统。

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