研究人员发现人工智能可以预测新的房颤中

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盖辛格和坦普斯的科学家发现,人工智能可以预测新发房颤和房颤相关中风的风险。

心房颤动是最常见的心律失常,与许多健康风险相关,包括中风和死亡。这项研究利用12导联心电图测得的心脏电信号来鉴别可能发生房颤的患者,包括有房颤相关中风风险的患者。

在美国的护理过程中,每年有超过3亿例心电图发现了心脏异常。然而,这些测试通常无法检测出未来可能出现的负面事件,如心房颤动或中风。这项研究使现有的心脏病学测试,如心电图开发模型,但确更智能且能够预测未来的临床事件。研究目标是让临床医生在疾病过程中更早地采取行动。

数据科学家和医学研究人员的团队使用了万个心电图,这些心电图来自盖辛格35年来的43万名患者。这些数据被用来研发一种专门的人工智能,用来预测没有房颤病史的患者,谁会在12个月内发展成房颤。这种人工智能在预测房颤风险方面的性能超过了现有的临床模型。此外,62%的无房颤的患者在三年内经历了房颤相关的卒中,在卒中发生前,模型将其确定为高风险。

现在不仅可以预测谁有患房颤的风险,而且这项研究表明,这种高风险预测先于许多与房颤相关的中风,有了这些信息,就可以改变对这些患者的筛查和治疗方式,从而有可能预防这种严重后果。

来源:SushravyaRaghunathetal,DeepNeuralNetworksCanPredictNew-OnsetAtrialFibrillationFromthe12-LeadElectrocardiogramandHelpIdentifyThoseatRiskofAF-RelatedStroke,Circulation().

《血管与腔内血管外科杂志》

.03.09

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