Ein intelligentes Gesundheitssystem

About The Book

Das Buch Ein intelligentes Gesundheitssystem: Verringerung falscher Vorhersagen chronischer Krankheiten durch IoT und maschinelles Lernen stellt ein innovatives kosteneffizientes IoT-basiertes System zur ambulanten Blutdrucküberwachung (IABPM) vor das auf die Echtzeitverfolgung und Früherkennung von chronischen Herzerkrankungen (CHD) ausgerichtet ist. Es nutzt tragbare Sensoren und die Cloud-Integration um Blutdruck- und Pulsdaten den ganzen Tag über aufzuzeichnen und so die Mobilität und Versorgung der Patienten zu verbessern. Das System wendet ML-Algorithmen wie Naïve Bayes KNN Entscheidungsbaum SVM und XGBoost auf klinische Datensätze (SMHRCE und Kaggle) an um Frühwarnwerte (Early Warning Scores EWS) vorherzusagen. Das vorgeschlagene Modell weist eine hohe Genauigkeit auf (bis zu 9985 %) und trägt dazu bei die Kosten im Gesundheitswesen zu senken proaktive Maßnahmen zu unterstützen und die diagnostische Präzision zu verbessern. Das Projekt überbrückt Lücken in herkömmlichen ABPM-Systemen indem es kontinuierliche Überwachung automatische Warnmeldungen und Cloud-Zugriff bietet - und ebnet so den Weg für ein verbessertes Management chronischer Krankheiten durch Technologieintegration.
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