Produktbild: Machine Learning in Medicine - Cookbook Two

Machine Learning in Medicine - Cookbook Two

53,49 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Beschreibung

Produktdetails

Format

PDF

Kopierschutz

Nein

Family Sharing

Nein

Text-to-Speech

Nein

Erscheinungsdatum

27.05.2014

Verlag

Springer Nature Switzerland

Seitenzahl

140 (Printausgabe)

Dateigröße

3960 KB

Sprache

Englisch

EAN

9783319074139

Beschreibung

Rezension

From the book reviews:

“This book serves as a complement to the first Machine Learning in Medicine cookbook. … It is aimed primarily at students, health professionals, and researchers with basic experience in statistics who are looking for a quick review prior to using machine learning tools. … This is a valuable resource for those who need a quick reference for machine learning models in medicine.” (Kamesh Sivagnanam, Doody’s Book Reviews, September, 2014)

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Format

PDF

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Kopierschutz

Nein

Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie, allen sonstigen eReadern und am PC lesen. Das eBook ist nicht kopiergeschützt und kann ein personalisiertes Wasserzeichen enthalten. Weitere Hinweise zum Lesen von eBooks mit einem personalisierten Wasserzeichen finden Sie unter Hilfe/Downloads.

Family Sharing

Nein

Mit Family Sharing können Sie eBooks innerhalb Ihrer Familie (max. sechs Mitglieder im gleichen Haushalt) teilen. Sie entscheiden selbst, welches Buch Sie mit welchem Familienmitglied teilen möchten. Auch das parallele Lesen durch verschiedene Familienmitglieder ist durch Family Sharing möglich. Um eBooks zu teilen oder geteilt zu bekommen, muss jedes Familienmitglied ein Konto bei Thalia oder einem anderen tolino-Buchhändler haben. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe/Family-Sharing.

Text-to-Speech

Nein

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Barrierefreiheit

  • keine Information zur Barrierefreiheit bekannt

Erscheinungsdatum

27.05.2014

Verlag

Springer Nature Switzerland

Seitenzahl

140 (Printausgabe)

Dateigröße

3960 KB

Sprache

Englisch

EAN

9783319074139

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  • Preface. I Cluster models.- Nearest Neighbors for Classifying New Medicines. - Predicting High-Risk-Bin Memberships.- Predicting Outlier Memberships.- Linear Models.- Polynomial Regression for Outcome Categories.- Automatic Nonparametric Tests for Predictor Categories- Random Intercept Models for Both Outcome and Predictor.- Automatic Regression for Maximizing Linear Relationships.- Simulation Models for Varying Predictors.- Generalized Linear Mixed Models for Outcome Prediction from Mixed Data.- Two Stage Least Squares for Linear Models with Problematic.- Autoregressive Models for Longitudinal Data. II Rules Models.- Item Response Modeling for Analyzing Quality of Life with Better Precision.- Survival Studies with Varying Risks of Dying.- Fuzzy Logic for Improved Precision of Pharmacological Data Analysis.- Automatic Data Mining for the Best Treatment of a Disease.- Pareto Charts for Identifying the Main Factors of Multifactorial.- Radial Basis Neural Networks for Multidimensional Gaussian.- Automatic Modeling for Drug Efficacy Prediction.- Automatic Modeling for Clinical Event Prediction.- Automatic Newton Modeling in Clinical Pharmacology.- Index.