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研究:新型AI评分工具,可准确预测心脏病患者的死亡风险

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近日,美国的摩约翰霍普金斯医院研究人员表示,他们新设计的人工智能评分工具,可以更准确地预测疑似或已知冠状动脉疾病患者在10年内死亡的可能性。

研究作者Theo Pezel表示,新评分与基于临床数据的传统方法不同,它加入了心脏的成像信息,由压力心血管磁共振(CMR)来测量。这是第一项表明机器学习结合临床参数和CMR,可以非常准确地预测死亡风险的研究。

研究团队对接受压力CMR治疗的31752名患者进行了追踪调查,随访期长达6年。在随访期内,有2679(8.4%)名患者死亡。

机器学习分两步进行。首先,它用于选择哪些临床和 CMR 参数可以预测死亡,哪些不能。其次,机器学习用于根据第一步中确定的重要参数构建算法,为每个参数分配不同的重点以创建最佳预测。最后,它会对患者在10年内死亡的可能性进行0(低风险)到10(高风险)的评分。

研究结果表明,机器学习在预测哪些患者会活着或死亡时,准确率高达76%。这就意味着,在大约四分之三的患者中,人工智能评分系统做出了正确的预测。

Pezel博士说:“我们的研究表明,将这些影像信息与人工智能生成的算法中的临床数据相结合,可帮助有心血管症状或危险因素的患者预防相关疾病和心源性猝死。”

前瞻经济学人APP资讯组

参考资料:https://scitechdaily.com/ai-accurately-predicts-risk-of-death-in-patients-with-suspected-or-known-heart-disease/

标签: 人工智能 心脏病

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