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Modeling treatment of ischemic heart disease with partially observable Markov decision processes.

机译:使用局部可观察的马尔可夫决策过程对缺血性心脏病的治疗进行建模。

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摘要

Diagnosis of a disease and its treatment are not separate, one-shot activities. Instead they are very often dependent and interleaved over time, mostly due to uncertainty about the underlying disease, uncertainty associated with the response of a patient to the treatment and varying cost of different diagnostic (investigative) and treatment procedures. The framework of Partially observable Markov decision processes (POMDPs) developed and used in operations research, control theory and artificial intelligence communities is particularly suitable for modeling such a complex decision process. In the paper, we show how the POMDP framework could be used to model and solve the problem of the management of patients with ischemic heart disease, and point out modeling advantages of the framework over standard decision formalisms.
机译:疾病的诊断及其治疗不是单独的一次性活动。相反,它们通常是相互依赖并随时间交错的,主要是由于有关潜在疾病的不确定性,与患者对治疗的反应相关的不确定性以及不同的诊断(研究)和治疗程序的成本变化。在运筹学,控制理论和人工智能社区中开发和使用的部分可观察的马尔可夫决策过程(POMDP)框架特别适合于对这种复杂的决策过程进行建模。在本文中,我们展示了如何使用POMDP框架来建模和解决缺血性心脏病患者的管理问题,并指出该框架相对于标准决策形式的建模优势。

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