前列腺癌风险预测模型研究与应用分析——以数据驱动的视角
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引用本文:吴杰,陈亚兰,魏雪栋,等.前列腺癌风险预测模型研究与应用分析——以数据驱动的视角[J].医学信息学杂志,2023,44(12):40-46
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作者单位
吴杰 苏州大学附属独墅湖医院泌尿外科 苏州 215000
苏州大学附属第一医院泌尿外科 苏州215006 
陈亚兰 南通大学医学院医学信息学系 南通226001 
魏雪栋 苏州大学附属第一医院泌尿外科 苏州215006 
黄玉华 苏州大学附属第一医院泌尿外科 苏州215006 
侯建全 苏州大学附属独墅湖医院泌尿外科 苏州 215000
苏州大学附属第一医院泌尿外科 苏州215006 
林宇鑫 苏州大学附属第一医院泌尿外科 苏州215006 
基金项目:国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:32200533);国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:82102186);江苏省重点研发计划(社会发展)项目-重点项目-临床前沿技术(项目编号:BE2020655)。
中文摘要:目的/意义 回顾性分析前列腺癌风险预测模型的研究进展,为前列腺癌智能化诊疗体系建设提供参考。方法/过程 通过文献挖掘分析,探讨分子、影像、个体、群体等不同组学层次评价指标对前列腺癌的诊断意义,比较不同计算模型的关键特征变量和临床应用价值。结果/结论 现有模型具有计算简便、可行性强等优势,但也存在预测精度有限、泛化能力不足等局限。整合多组学数据和人工智能模型对于前列腺癌的医学信息学研究和智慧医疗体系建设具有重要意义。
中文关键词:前列腺癌  预测变量  计算模型  智慧医疗
 
Research and Application Analysis of Risk Prediction Models for Prostate Cancer from a Data-driven Perspective
Abstract:Purpose/Significance The paper retrospectively analyzes the research progress on risk prediction models for prostate cancer, and provides references for the construction of prostate cancer intelligent diagnosis and treatment system.Method/Process Through literature mining and analysis, the significance of molecular, imaging, individual, population and other omics level evaluation indexes in the diagnosis of prostate cancer is discussed, and the key characteristic variables and clinical application value of different calculation models are compared.Result/Conclusion The existing models have advantages of easy calculation and strong feasibility, but they also have limitations such as limited prediction accuracy and insufficient generalization ability. The integration of multi-omics data and artificial intelligence models is of great significance for medical informatics research and smart medical system construction of prostate cancer.
keywords:prostate cancer  predictive variable  computational model  smart medical care
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