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Titel:

Prediction of individual weight loss using supervised learning: findings from the CALERIETM 2 study

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Glasbrenner, Christina; Höchsmann, Christoph; Pieper, Carl F; Wasserfurth, Paulina; Dorling, James L; Martin, Corby K; Redman, Leanne M; Koehler, Karsten
Abstract:
Background: Predicting individual weight loss (WL) responses to lifestyle interventions is challenging but might help practitioners and clinicians select the most promising approach for each individual. Objective: The primary aim of this study was to develop machine learning (ML) models to predict individual WL responses using only variables known before starting the intervention. In addition, we used ML to identify pre-intervention variables influencing the individual WL response. Methods...     »
Dewey Dezimalklassifikation:
570 Biowissenschaften, Biologie; 610 Medizin und Gesundheit; 790 Sport, Spiele, Unterhaltung
Zeitschriftentitel:
The American Journal of Clinical Nutrition
Jahr:
2024
Band / Volume:
120
Heft / Issue:
5
Seitenangaben Beitrag:
1233-1244
Volltext / DOI:
doi:10.1016/j.ajcnut.2024.09.003
PubMed:
http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39270937
Verlag / Institution:
Elsevier BV
E-ISSN:
0002-9165
Impact Factor:
6,5
Scimago-Quartil:
Q1
Publikationsdatum:
01.11.2024
Semester:
WS 24-25
TUM Einrichtung:
Professur für Bewegung, Ernährung und Gesundheit
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