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MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS PARA ANÁLISE DA FUNÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA. Alexandre Souto Martinez* Brenno Caetano Troca Cabella I WORKSHOP EM PRESSÃO INTRACRANIANA Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2011 Departamento de Física Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo * INCT – Sistemas Complexos

Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

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I WORKSHOP EM PRESSÃO INTRACRANIANA Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2011. Alexandre Souto Martinez* Brenno Caetano Troca Cabella. Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana. Departamento de Física - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS PARA ANÁLISE DA FUNÇÃO DA PRESSÃO

INTRACRANIANA.

Alexandre Souto Martinez*Brenno Caetano Troca Cabella

I WORKSHOP EM PRESSÃO INTRACRANIANA

Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2011

Departamento de FísicaFaculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão PretoUniversidade de São Paulo* INCT – Sistemas Complexos

Page 2: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Tensão (mV)

Obtenção da PIC

Page 3: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Tensão (mV) Pressão (mmHg)

Obtenção da PIC

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Tensão (mV) Pressão (mmHg)

Obtenção da PIC

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Page 6: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Séries temporais

relacionadas (STR)

Série temporal alvo (STA)

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Séries temporais relacionadas (STR)

- Pressão sanguínea arterial (PSA)

- Velocidade do fluxo sanguíneo cerebral (VFSC)Ultrassom doppler transcraniano

Aparelhos tonométricos

Série temporal alvo (STA)- Pressão intra-craniana (PIC)

Page 8: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Base de dadosMedidas simultâneas: PSA, VFSC e PIC (446 amostras)

Modelo

Page 9: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Base de dadosMedidas simultâneas: PSA, VFSC e PIC (446 amostras)

Modelo

Page 10: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Base de dadosMedidas simultâneas: PSA, VFSC e PIC (446 amostras)

Modelo

Page 11: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Base de dadosMedidas simultâneas: PSA, VFSC e PIC (446 amostras)

Modelo

Page 12: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Resultados

Page 13: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Resultados

Page 14: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Novo dado de entrada: Taxa de batimento cardíaco instantânea (BCI)

Page 15: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Novo dado de entrada: Taxa de batimento cardíaco instantânea (BCI)

Page 16: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Estudo mais detalhado da capacidade de ajuste de dados (fitting).

- Gráfico da medida de dissimilaridade para cada combinação entrada-saída.

Page 17: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

-Teste de Friedman: Verifica se as diferenças das medidas de dissimilaridades obtidas a partir de diferentes dados de entrada são estatisticamente significativas.Resultado: significativo (p<0.001)

Page 18: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

-Teste de Friedman: Verifica se as diferenças das medidas de dissimilaridades obtidas a partir de diferentes dados de entrada são estatisticamente significativas.Resultado: significativo (p<0.001)

-Generalidade do método; O modelo obtido a partir de um paciente pode descrever a dinâmica de outro paciente?

Page 19: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

-Teste de Friedman: Verifica se as diferenças das medidas de dissimilaridades obtidas a partir de diferentes dados de entrada são estatisticamente significativas.Resultado: significativo (p<0.001)

-Generalidade do método; O modelo obtido a partir de um paciente pode descrever a dinâmica de outro paciente?

Uso do próprio banco de dados e aplica os modelos obtidos para diferentes pacientes.

Page 20: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

-Melhor performance possível.Verifica o melhor resultado dentre todos os testes.

Page 21: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

-Acurácia geral.Média entre todos os casos.

Page 22: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Proposta: Utilizar os dados da PICMI como entrada do modelo.

Page 23: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Séries temporais

relacionadas (STR)

Série temporal alvo (STA)

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Séries temporais

relacionadas (STR)

Série temporal alvo (STA)

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-Ruído branco, obtido a partir de um experimento com baixa relação sinal-ruído.

Page 26: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana
Page 27: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Problema: Determinação dos coeficientes:

Page 28: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Para determinar os coeficientes, compara-se os sinais modelados com os medidos, através da função de dissimilaridade:

Page 29: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Para determinar os coeficientes, compara-se os sinais modelados com os medidos, através da função de dissimilaridade:

Quando tem valor mínimo.

Portanto temos um problema de otimização com muitos mínimos.

Page 30: Métodos estatísticos multivariados para análise da função da pressão intracraniana

Para determinar os coeficientes, compara-se os sinais modelados com os medidos, através da função de dissimilaridade:

Quando tem valor mínimo.

Portanto temos um problema de otimização com muitos mínimos.

Solução:

OtimizaçãoEstocástica

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Otimização estocástica-Algoritmo genético

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-Recozimento simulado (simulated annealing)

+ funções de penalidade e de regularização que dependem do problema.

Em suma: tem-se um belo problema inverso!

Otimização estocástica

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-Introduzir “feedback” (retro alimentação)

Proposta:

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-Introduzir “feedback” (retro alimentação)

Proposta:

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Obrigado