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Ergebnis der Suche nach: "Machine Learning"



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Link zu diesem Datensatz https://d-nb.info/1363010093
Titel Interpretable machine learning for thyroid cancer recurrence predicton: leveraging XGBoost and SHAP analysis / Andreas Schindele, Anne Krebold, Ursula Heiß, Kerstin Nimptsch, Elisabeth Pfaehler, Christina Berr, Ralph A. Bundschuh, Thomas Wendler, Olivia Kertels, Johannes Tran-Gia, Christian H. Pfob, Constantin Lapa
Person(en) Schindele, Andreas (Verfasser)
Krebold, Anne (Verfasser)
Heiß, Ursula (Verfasser)
Nimptsch, Kerstin (Verfasser)
Pfaehler, Elisabeth (Verfasser)
Berr-Kirmair, Christina Maria (Verfasser)
Bundschuh, Ralph A. (Verfasser)
Wendler Vidal, Thomas (Verfasser)
Kertels, Olivia (Verfasser)
Tran-Gia, Johannes (Verfasser)
Pfob, Christian H. (Verfasser)
Lapa, Constantin Frederik Victor (Verfasser)
Verlag Augsburg : Universität Augsburg - Elsevier BV
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2025
Umfang/Format Online-Ressource (pdf)
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1212894
DOI: 10.1016/j.ejrad.2025.112049
URL https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/121289 (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n) Englisch (eng)
Anmerkungen In: European Journal of Radiology, 186, S. 112049-
DDC-Notation 616.994 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation)
Sachgruppe(n) 610 Medizin, Gesundheit

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