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资源约束下的处方流程监控:一种强化学习方法
本文提出了一种使用强化学习方法和符合预测技术的过程监控方法,以考虑干预决策基于预测的不确定性和资源利用级别的不确定性来避免资源浪费和提高干预效果。
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a year ago
自信干预:业务流程的符合规范处方监测
该研究提出了一种利用可信度预测方法来增强运行时介入决策的新方法,实证结果表明,这种方法在资源受限条件下可以提高迎合预测值的介入策略的效益。
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2 years ago
KDD
通过干预预测提高临床风险评分的可解释性
该研究展示了机器学习系统在通过风险评分预测患者不良事件方面的巨大潜力,但未来介入干预政策会对风险评分产生影响,所以在此提出了一种联合模型来更加明确地传达有关未来干预的假设。通过将典型风险评分与未来干预概率评分相结合,可以提供更可解释的临床预
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2 years ago
何时干预?资源受限和不确定性下的规定性过程监控
本研究提出了一种基于预测得分、预测不确定性和干预因果效应来过滤和排名进行中案例的规定性流程监测方法,以最大化利益函数触发干预,考虑可用资源,在真实事件日志的评估中表现出比现有基线更好的总利益。
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2 years ago
Bellman Meets Hawkes: 基于模型的时空点过程强化学习
通过 Hawkes 过程建立了异步离散事件的环境动力学模型,并开发了一种基于模型的强化学习算法,用于解决社交媒体、金融和健康信息学中广泛存在的顺序决策问题。
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2 years ago
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