Aplicação de machine learning na predição do prognóstico da Covid-19 em pacientes hospitalizados: uma revisão sistemática

dc.creatorAlexandre Negrão Pantaleão
dc.creatorCarolina Sant'Anna Filipin
dc.creatorLarissa Braga Costa
dc.creatorLuiza Coimbra Teixeira
dc.creatorRenata Araujo Avendanha
dc.creatorTainara Lima Fernandes
dc.creatorJuliano Gaspar
dc.creatorZilma Silveira Nogueira Reis
dc.date.accessioned2023-11-07T20:39:00Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:30:36Z
dc.date.available2023-11-07T20:39:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractIntroduction: The COVID-19 pandemic has depleted human and financial resources from health systems. Thus, the use of artificial intelligence in patient care can be an effective strategy in the pandemic. Objective:To analyze the use of Machine Learning (ML) to predict death, ICU admission and use of mechanical ventilation (MV) in patients hospitalized with COVID-19. Method:Systematic review following PRISMA. Databases consulted: PUBMED, SCIELO, IEEE, COCHRANE, BVS and SCOPUS. Were included: primary studies; COVID-19 confirmed by RT-PCR; hospitalized patients; use of ML to predict one of the predefined prognoses. Simulations, studies of patients with specific comorbidities and studies without the number of patients were excluded. Results:18 studies were included in the review, with some articles analyzing the outcomes of death, ICU admission and use of MV separately, and others evaluating the combined outcomes. Among the articles, 22 values of area under the curve (AUC) were obtained, with the highest and lowest values: 1 and 0.66The ML techniques used clinical, laboratory and/or imaging criteria. Conclusion:The models used showed good results. ML can help predict the outcome of patients hospitalized with COVID-19, improving care and resource allocation.
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.issn2525-9563
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/60586
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.relation.ispartofRevista de saúde digital e tecnologias educacionais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectCOVID-19
dc.subjectAprendizado de máquina
dc.subjectPrognóstico
dc.subject.otherCOVID-19
dc.subject.otherMachine learning
dc.subject.otherPrognóstico
dc.titleAplicação de machine learning na predição do prognóstico da Covid-19 em pacientes hospitalizados: uma revisão sistemática
dc.title.alternativeUse of machine learning methods to predict Covid-19 prognosis in hospitalized patients: a systematic review
dc.typeArtigo de periódico
local.citation.volume7
local.description.resumoIntrodução: A pandemia da COVID-19 tem exaurido os sistemas de saúde e a utilização da inteligência artificial (IA) pode auxiliar na alocação de recursos humanos e financeiros nesse contexto. Objetivo: Analisar o uso de Machine Learning (ML) para predizer morte, internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e utilização de ventilação mecânica (VM) em pacientes hospitalizados com COVID-19. Método: Revisão sistemática seguindo o PRISMA. Bases consultadas: PUBMED, SCIELO, IEEE, COCHRANE, BVS e SCOPUS. Foram incluídos: estudos primários; COVID-19 confirmado por RT-PCR; pacientes hospitalizados; utilização de ML para predizer um dos prognósticos pré-definidos. Foram excluídos simulações, estudos de grupos específicos e/ou sem número de pacientes. Resultados: 18 estudos foram incluídos, sendo que analisaram os desfechos morte, internação em UTI e utilização de VM separadamente e/ou de maneira combinada. Obtiveram-se 22 valores de área sob a curva (AUC), sendo maior e menor valor: 1 e 0.66. As técnicas de ML utilizaram critérios clínicos, laboratoriais e/ou de imagem. Conclusão: Os modelos apresentaram bons resultados e podem auxiliar na predição do desfecho do paciente hospitalizado com COVID-19, melhorando assistência e alocação de recursos.
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9008-5751
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1191-8872
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9708-2951
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4983-3527
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0670-9021
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6374-9295
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentMED - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA
local.publisher.initialsUFMG
local.url.externahttp://periodicos.ufc.br/resdite/article/view/72235

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