機械学習を用いた急性期脳卒中患者における退院時ADLに関する因子の検討 XGBoostおよびSHAP解析

【目的】本研究は機械学習を用いて,急性期脳卒中患者の退院時日常生活動作(Activities of Daily Living:以下,ADL)に関する因子を検討することとした。【方法】246名を対象に,医学的情報や臨床的評価等の下位項目点を用いてeXtreme Gardient Boosting(XGBoost)で,退院時ADL自立の可否を予測した。そして寄与因子をSHapley Additive exPlanations(SHAP)で調査した。【結果】退院時ADLの予測精度は高く,寄与因子としてFunctional Ambulation Category, Brünnstrom Recover...

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Published in理学療法学 Vol. 50; no. 5; pp. 177 - 185
Main Authors 佐藤, 博文, 小林, 陽平, 藤野, 雄次, 宮園, 康太, 仲, 桂吾, 杉水流, 豊, 長谷川, 光輝, 三木, 啓嗣, 西川, 順治, 飯島, 崇敬, 深田, 和浩
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般社団法人日本理学療法学会連合 20.10.2023
日本理学療法学会連合
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ISSN0289-3770
2189-602X
DOI10.15063/rigaku.12376

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Summary:【目的】本研究は機械学習を用いて,急性期脳卒中患者の退院時日常生活動作(Activities of Daily Living:以下,ADL)に関する因子を検討することとした。【方法】246名を対象に,医学的情報や臨床的評価等の下位項目点を用いてeXtreme Gardient Boosting(XGBoost)で,退院時ADL自立の可否を予測した。そして寄与因子をSHapley Additive exPlanations(SHAP)で調査した。【結果】退院時ADLの予測精度は高く,寄与因子としてFunctional Ambulation Category, Brünnstrom Recovery Stage下肢,Ability for Basic Movement Scale II(以下,ABMS-II)寝返り,Barthel index更衣,ABMS-II立位が高寄与順であった。【結論】急性期脳卒中患者の退院時ADLは,歩行や麻痺側下肢機能,動作能力が最も寄与することが示唆された。
ISSN:0289-3770
2189-602X
DOI:10.15063/rigaku.12376