Entwicklung eines Machine-Learning Programms für ein Monitoring von Kinder- und Jugendunfällen
Beschreibung
Hintergrund
Unfälle in der Altersgruppe von Kindern und Jugendlichen sind relativ häufig und gehen mit individuellem Leid und Kosten für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft einher. Eine evidenzbasierte, zielgerichtete und wirkungsvolle Unfallprävention muss sich auf eine zuverlässige Datengrundlage stützen können. Aktuell ist dies bei Kinderunfällen in der Schweiz nur ungenügend gewährleistet. Diese Erkenntnis wurde im Rahmen der Machbarkeitsprüfung zur Datenerhebung von Kinder- und Jugendunfällen bestätigt, welche die ZHAW im Auftrag der BFU durchgeführt hat. Weiter hat sich ergeben, dass die Methode Machine Learning ein grosses Potential zur Evaluation von bereits vorhandenen Unfalltextdaten bietet. Dieser Ansatz soll im aktuellen Projekt weiterverfolgt werden.
Ziele / Fragestellung
Das übergeordnete Ziel dieses Nachfolgeprojekts ist es, ein Machine Learning (ML) Programm anhand von elektronischen Notfall-Patientenakten zu entwickeln.
Nutzen/Resultate
Die Ergebnisse bzw. die angestrebte Datengrundlage soll u.a. einer zielgerichteten Unfallprävention bei Kindern und Jugendlichen dienen.
Eckdaten
Projektleitung
Stellv. Projektleitung
Projektteam
Projektpartner
Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU
Projektstatus
laufend, gestartet 07/2023
Institut/Zentrum
Institut für Public Health (IPH); Centre for Artificial Intelligence (CAI)
Drittmittelgeber
Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU
Publikationen
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Machine learning powered patient records analysis for injury monitoring in children and adolescents
2024 Zysset, Annina; Feer, Sonja; Saaro, Felix Matthias; Bächli, Mirjam; Niemann, Steffen; Meier, Delphine; Seiler, Michelle; Bogojeska, Jasmina; Dratva, Julia
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Machine learning approach to injury monitoring in children and adolescents
2024 Feer, Sonja; Zysset, Annina; Saaro, Felix Matthias; Bächli, Mirjam; Niemann, Steffen; Meier, Delphine; Seiler, Michelle; Bogojeska, Jasmina; Dratva, Julia
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Machine learning powered patient records analysis for injury monitoring in children and adolescents
2024 Feer, Sonja; Zysset, Annina; Bogojeska, Jasmina; Saaro, Felix Matthias; Bächli, Mirjam; Niemann, Steffen; Meier, Delphine; Seiler, Michelle; Dratva, Julia