Multi-Task Disentangled Autoencoder for Time-Series Data in Glucose Dynamics

The objective of this study is to propose MD-VAE: a multi-task disentangled variational autoencoders (VAE) for exploring characteristics of latent representations (LR) and exploiting LR for diverse tasks including glucose forecasting, event detection, and temporal clustering. We applied MD-VAE to on...

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Veröffentlicht in:IEEE journal of biomedical and health informatics 2022-09, Vol.26 (9), p.4702-4713
Hauptverfasser: Lim, Min Hyuk, Cho, Young Min, Kim, Sungwan
Format: Artikel
Sprache:eng
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