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Artificial Intelligence in Pediatric Urology - 07/11/23

Doi : 10.1016/j.ucl.2023.08.002 
Hsin-Hsiao Scott Wang, MD, MPH, MBAn a, , Ranveer Vasdev, MD, MS b, Caleb P. Nelson, MD, MPH c
a Computational Healthcare Analytics Program, Department of Urology, Boston Children’s Hospital, 300 Longwood Avenue, Boston, MA, USA 
b Department of Urology, Mayo Clinic Rochester, 200 1st Street Southwest, Rochester, MN 55905, USA 
c Clinical and Health Services Research, Department of Urology, Boston Children’s Hospital, 300 Longwood Avenue, Boston, MA, USA 

Corresponding author. Computational Healthcare Analytics Program, Department of Urology, Boston Children's Hospital, 300 Longwood Avenue, HU390 Boston, MA.Computational Healthcare Analytics ProgramDepartment of UrologyBoston Children's Hospital300 Longwood AvenueHU390 BostonMA

Résumé

Application of artificial intelligence (AI) is one of the hottest topics in medicine. Unlike traditional methods that rely heavily on statistical assumptions, machine learning algorithms can identify highly complex patterns from data, allowing robust predictions. There is an abundance of evidence of exponentially increasing pediatric urologic publications using AI methodology in recent years. While these studies show great promise for better understanding of disease and patient care, we should be realistic about the challenges arising from the nature of pediatric urologic conditions and practice, in order to continue to produce high-impact research.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Artificial intelligence, Machine learning, Prediction, Model, Algorithm, Pediatric urology


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Vol 51 - N° 1

P. 91-103 - février 2024 Retour au numéro
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  • Surgical Artificial Intelligence : Endourology
  • Zachary E. Tano, Andrei D. Cumpanas, Antonio R.H. Gorgen, Allen Rojhani, Jaime Altamirano-Villarroel, Jaime Landman
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  • Surgical Artificial Intelligence in Urology : Educational Applications
  • Mitchell G. Goldenberg

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