A comparison of statistical learning methods on the GUSTO database
We apply a battery of modern, adaptive non‐linear learning methods to a large real database of cardiac patient data. We use each method to predict 30 day mortality from a large number of potential risk factors, and we compare their performances. We find that none of the methods could outperform a re...
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Veröffentlicht in: | Statistics in medicine 1998-11, Vol.17 (21), p.2501-2508 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
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Online-Zugang: | Volltext |
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