肺栓塞(PE)和深静脉血栓(DVT)是危及生命的疾病。传统抗凝治疗存在局限性,而导管溶栓、药物机械取栓和IVC滤器等创新方法正在改变治疗方式。这些新技术提高了疗效,缩短了恢复时间,促进了个性化医疗和远程监测的发展。
本研究使用12导联心电图数据,利用机器学习算法预测房颤患者是否需要抗凝治疗。算法通过卷积神经网络处理STOME增强的时间序列数据。引入路径发展层后,模型在阴性预测率为1的条件下实现30.6%的特异性,而没有引入路径发展的LSTM算法仅有2.7%的特异性。
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