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PROGRAMA DE MINERAÇÃO DE DADOS

PARA ANÁLISE DE DIABETES & HIPERTENSÃO

Rodrigo G. PrietoKathya S. Collazos L. Dra.

Luiz Gustavo Pinto Dr.Jorge Roel Ortiz Dr.

[email protected]

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Estrutura da Apresentação

IntroduçãoDescoberta de Conhecimento em Banco

de DadosDiabetes & HipertensãoMetodologiaAplicaçãoDiscussão e ConclusõesReferências

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Introdução

A Medicina produz uma grande quantidade de informação, a qual coletada e armazenada constitui-se em uma base de dados.

São necessárias ferramentas que facilitem a análise desses dados, auxiliando na tomada de decisão, favorecendo o tratamento e/ou a prevenção de doenças.

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Introdução

A interpretação de dados geralmente é feita utilizando métodos estatísticos.

A metodologia KDD pode ser utilizada para a análise de dados, utilizando a técnica de mineração de dados (MD).

Apresenta-se um programa para análise de dados para diabetes e/ou hipertensão utilizando MD.

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Armazenamento de dados

Mineração de dados (MD)

Interpretação e Avaliação

Descoberta de Conhecimento em Base

de Dados (*KDD)

*Knowledge Discovery in Database (KDD)

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Seleção e Pre-processamento

Mineraçãode Dados

Interpretação e Avaliação

Consolidaçãodos Dados

Armazémde Dados

p(x)=0.02x

Fonte de Dados

Padrões e Modelos

Dados Preparados

DadosConsolidadados

Conhecimento

O Processo KDD

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Diabetes & Hipertensão

A Diabetes Mellitus é uma anormalidade caracterizada por uma quantidade de açúcar em excesso no sangue e na urina.

O controle desta anormalidade é

importante para evitar consequencias graves como infecções, ceguera entre outras.

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Diabetes & Hipertensão

A hipertensão arterial não é somente uma condição clínica de cifras tensionais elevadas, senão um quadro sindrômico, incluindo alterações hemodinâmicas, tróficas e metabólicas.

A hipertensão arterial deixou de ser vista como uma doença ligada somente à tensão, passou a ser um dos graves fatores para doenças cardiovasculares.

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Metodologia

O ambulatório da Univali (Itajaí) oferece atendimento a pacientes portadores destas duas doenças.

A análise dos dados, coletados dos pacientes, é importante para a tomada de decisão visando o controle das mesmas.

O ambulatório não tem um sistema informatizado para coleta de dados, dificultando a análise de tais dados.

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Metodologia

Desenvolveu-se como uma opção a estas dificuldades um Sistema de Análise de dados que inclui:

Informatização do formulário de coleta de dados, baseado no formulário em papel.

Implementação da técnica de MD (árvore de decisão) para a análise dos dados.

O sistema foi desenvolvido no Oracle Forms (telas) e Reports Builder (relatórios), utilizou-se a linguagem PL/SQL.

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Metodologia

O algoritmo de mineração implementado obtém uma árvore de decisão utilizando três parâmetros.

O sistema considera os dois primeiros como preditivos e o terceiro como objetivo.

A partir da árvore são obtidas regras especializadas.

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Aplicação

O banco de dados inclui 186 pacientes atendidos no primeiro trimestre de 2004.

Selecionaram-se doze parâmetros de interesse dos pacientes:

Idade do PacienteSexo do PacienteCor do PacienteProfissão do Paciente Índice de Massa CorporalValor da Pressão Arterial

Valor de LDLValor de HDLValor de GlicoseValor de ColesterolValor de TriglicerídiosValor de FC

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Aplicação

Utilizaram-se os dados: Indice de Massa Corpórea, Idade, Trigliceridios, LDL e Sexo para as consultas no sistema.

Os resultados mostraram a prevalência de sobrepeso e obesidade nos pacientes consultados, tal valor é próximo dos percentuais obtidos em outras pesquisas de nível nacional.

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Aplicação

Foi constatado que no caso de pacientes idosos, muitos prontuários não possuíam informações de peso e altura.

Baseado nestes resultados estão sendo previstas duas ações a serem tomadas:

Início de atividades para melhorar o parâmetro IMC.

Monitoramento para o correto preenchimento dos prontuários dos pacientes.

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Discussão e Conclusões

O algoritmo implementado permitiu observar características dos pacientes consultados no ambulatório.

A base de dados (BD) criada é o datawarehouse do sistema, já que a BD é específica para a pesquisa de diabetes e/ou hipertensão.

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Discussão e Conclusões

O sistema irá a migrar para uma estrutura web para facilitar o acceso ao sistema fora do ambulatório.

O sistema incluirá um formulário para realizar o acompanhamento do paciente, atualmente o preenchimento dos formulários é feito por única vez, o qual não permite realizar o acompanhamento do paciente e monitorar sua evolução.

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Referências

Pinto, L.G. (2004), Formulário para coleta de dados de pacientes diabéticos e/ou Hipertensos, Technical report Ambulatório da Univali, Itajaí Brasil.

Mannila, H. (1996), “Data Mining: machine learning, statistics, and databases”, Eight International Conference on Scientific and Statistical Database Management, Stockholm-Sweden. p. 1-8.

Mannila, H. (1997), “Methods and problems in data mining (a tutorial)”, Proceedings of International Conference on Database Theory ICDT'97, Eds.: F. Afrati, P. Kolaitis, Springer-Verlag, Delphi-Greece, p. 41-55, Janeiro.

Silver, D.L. (1996), “Knowledge Discovery and Data Mining”. Technical Report MBA6522 CogNova Technologies London Health Science Center.

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Referências

Barreto, J.M. Inteligência Artificial no Limiar do Século XXI, 3a Edição. Florianópolis- SC, Edições, 2001.

Pacheco, M.A., Vellasco, M., Lopes, C.H. (1999), Descoberta de Conhecimento e Mineração de Dados, Notas de Aula em Inteligência Artificial. Rio de Janeiro, ICA – Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada, Engenharia Elétrica PUC-RIO. URL:http://www.ica.ele.puc-rio.br.

Collazos, K., Barreto, J.M. (2003), “KDD Ferramenta Para Análise de Dados Epidemiológicos”, Anais do III Congresso Brasileiro de Computação - III Workshop de Informática aplicada à Saúde - CBCOMP'2003, Itajaí, p. 2226-2236.

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Referências

De Oliveira, J.E.P. (2003), Informações para Pacientes Diabéticos. Sistema Brasileiro de Diabetes (SBD). URL:http:// www.diabetes.org.br/Diabetes/info_pacientes/infopac_set.html Acessado em 11-2003.

Nobre, F., Lima, N.K.C. (2000), “Hipertensão Arterial: Conceito, Classificação e Critérios Diagnósticos”, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) : Ari Timerman, Luiz Antonio Machado César. São Paulo: Editora Atheneu.