Klassifizierung der Gangart bei Parkinson-Patienten

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Details

Die Parkinson-Krankheit ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung bei älteren Menschen, wobei Prävalenz und Inzidenz je nach Alter, Geschlecht und Rasse/Ethnie variieren. Studien zeigen, dass die Prävalenz mit dem Alter ansteigt, wobei die Zahl der Fälle auf 5 bis 26 pro 100 000 Menschen und Jahr geschätzt wird, etwa 1 % bei den 65- bis 69-Jährigen und zwischen 3 % und 14,3 % bei den über 85-Jährigen. Zu den häufigsten klinischen Anzeichen des Entzündungsprozesses gehören Ruhetremor, Muskelstarre, Bradykinesie und Haltungsinstabilität. Die Diagnose der Krankheit ist nicht einfach, denn es ist bekannt, dass es beim Fortschreiten der Krankheit im menschlichen Körper ein Muster von Stadien gibt. Viele Patienten können diesen Verlauf jedoch aufgrund der Heterogenität der Erscheinungsformen, die auftreten können, nicht nachvollziehen. Die Ganganalyse ist zu einem attraktiven und nicht-invasiven quantitativen Mechanismus geworden, der bei der Erkennung und Überwachung von Parkinson-Patienten helfen kann. Die Merkmalsextraktion ist eine äußerst wichtige Aufgabe für die Qualität der Daten, die von ML-Algorithmen verwendet werden sollen, wobei das Hauptziel darin besteht, die Dimensionalität der Daten in einem Klassifizierungsprozess zu reduzieren.

Autorentext
Master in Informatik an der Bundesuniversität von Alagoas (UFAL). Er hat sich auf Projektmanagement in der Informationstechnologie an der Bundesuniversität von Sergipe (UFS) spezialisiert. Außerdem hat er einen Abschluss in Systemanalyse von Cesmac. Er hat als Entwickler mit Programmiersprachen wie Delphi, PHP und Java gearbeitet.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09786207193370
    • Sprache Deutsch
    • Größe H220mm x B150mm x T6mm
    • Jahr 2024
    • EAN 9786207193370
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-620-7-19337-0
    • Veröffentlichung 23.02.2024
    • Titel Klassifizierung der Gangart bei Parkinson-Patienten
    • Autor Hugo Araujo Souza
    • Untertitel Analyse von Algorithmen des berwachten Lernens
    • Gewicht 161g
    • Herausgeber Verlag Unser Wissen
    • Anzahl Seiten 96
    • Genre Informatik

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