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    Citas

    Título
    Predictive Modeling of Hospital Readmission of Schizophrenic Patients in a Spanish Region Combining Particle Swarm Optimization and Machine Learning Algorithms
    Autor(es)
    Góngora Alonso, Susel
    Herrera Montano, Isabel
    Torre Díez, Isabel de laAutoridad USAL ORCID
    Franco Martín, Manuel ÁngelAutoridad USAL ORCID
    Amoon, Mohammed
    Román Gallego, Jesús ÁngelAutoridad USAL ORCID
    Pérez Delgado, María LuisaAutoridad USAL ORCID
    Palabras clave
    Machine learning
    Readmission
    Particle swarm optimization
    Schizophrenia
    Fecha de publicación
    2024-12-11
    Editor
    MDPI
    Citación
    Góngora Alonso, S., Herrera Montano, I., De la Torre Díez, I., Franco-Martín, M., Amoon, M., Román-Gallego, J. A., & Pérez-Delgado, M. L. (2024). Predictive Modeling of Hospital Readmission of Schizophrenic Patients in a Spanish Region Combining Particle Swarm Optimization and Machine Learning Algorithms. Biomimetics, 9(12), 752.
    Resumen
    [EN]Readmissions are an indicator of hospital care quality; a high readmission rate is associated with adverse outcomes. This leads to an increase in healthcare costs and quality of life for patients. Developing predictive models for hospital readmissions provides opportunities to select treatments and implement preventive measures. The aim of this study is to develop predictive models for the readmission risk of patients with schizophrenia, combining the particle swarm optimization (PSO) algorithm with machine learning classification algorithms. The database used in the study includes a total of 6089 readmission records of patients with schizophrenia. These records were collected from 11 public hospitals in Castilla and León, Spain, in the period 2005–2015. The results of the study show that the Random Forest algorithm combined with PSO achieved the best results across the evaluated performance metrics: AUC = 0.860, recall = 0.959, accuracy = 0.844, and F1-score = 0.907. The development of these new models contributes to -improving patient care. Additionally, they enable preventive measures to reduce costs in healthcare systems.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/164689
    ISSN
    2313-7673
    DOI
    10.3390/biomimetics9120752
    Versión del editor
    https://doi.org/10.3390/biomimetics9120752
    Aparece en las colecciones
    • CIMET. Artículos [18]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    CIMET_Gongora_EtAl_PredicticeModelingOfHospitalReadmission.pdfEmbargado hasta: 2099-01-01
    Tamaño:
    1.249Mb
    Formato:
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    2024 © UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
     
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