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On the Use of Population Data for Training Seasonal Local Models-Based Glucose Predictors: An In Silico Study

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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On the Use of Population Data for Training Seasonal Local Models-Based Glucose Predictors: An In Silico Study

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Aslan, A.; Diez, J.; Laguna Sanz, AJ.; Bondía Company, J. (2023). On the Use of Population Data for Training Seasonal Local Models-Based Glucose Predictors: An In Silico Study. Applied Sciences. 13(9). https://doi.org/10.3390/app13095348

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/204384

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Metadatos del ítem

Título: On the Use of Population Data for Training Seasonal Local Models-Based Glucose Predictors: An In Silico Study
Autor: Aslan, Antonio Diez, José-Luís Laguna Sanz, Alejandro José Bondía Company, Jorge
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Most advanced technologies for the treatment of type 1 diabetes, such as sensor-pump integrated systems or the artificial pancreas, require accurate glucose predictions on a given future time-horizon as a basis for ...[+]
Palabras clave: Type 1 diabetes , Glucose prediction , Clustering , Seasonal local models , Individual data , Population data
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Applied Sciences. (eissn: 2076-3417 )
DOI: 10.3390/app13095348
Editorial:
MDPI AG
Versión del editor: https://doi.org/10.3390/app13095348
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI//PID2019-107722RB-C21//SOLUCIONES A MEDIDA DEL PACIENTE PARA EL CONTROL DE GLUCOSA EN SANGRE EN DIABETES TIPO 1/
info:eu-repo/grantAgreement/GENERALITAT VALENCIANA//CIPROM%2F2021%2F012//Beyond hybrid artificial pancreas systems: relieving carb counting via flexible-user-interaction multiple-input control architectures/
info:eu-repo/grantAgreement/ISCIII//CB17%2F08%2F00004//CIBERdem/
Agradecimientos:
This work was supported by grant PID2019-107722RB-C21 funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033, by grant CIPROM/2021/012 funded by Conselleria de Innovacion, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital from Generalitat ...[+]
Tipo: Artículo

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