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Internationale Klassifikation psychischer Störungen
Internationale Klassifikation psychischer Störungen , Im Gesamtwerk der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) der WHO kommt den psychischen Störungen eine Sonderstellung zu. Aufgrund der besonderen Anforderungen bei der Klassifikation psychischer und Verhaltensstörungen gibt die WHO diese offizielle Publikation heraus, mit den für die praktische Arbeit notwendigen klinischen Beschreibungen und diagnostischen Leitlinien. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 10. Auflage, Erscheinungsjahr: 20150921, Produktform: Kartoniert, Redaktion: Dilling, Horst~Mombour, Werner~Schmidt, Martin H., Edition: REV, Auflage: 15010, Auflage/Ausgabe: 10. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 449, Keyword: Diagnostik; Verhaltensstörungen; diagnostische Leitlinien; psychische Störungen; Psychosomatik; international, Fachschema: Psychische Erkrankung / Störung~Störung (psychologisch)~Psychiatrie - Psychiater, Fachkategorie: Psychische Störungen, Fachkategorie: Psychiatric and mental disorders, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Hogrefe AG, Verlag: Hogrefe AG, Verlag: Hogrefe AG, Länge: 193, Breite: 116, Höhe: 19, Gewicht: 350, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783456853864 9783456850184 9783456848471 9783456845586 9783456841243, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0160, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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TNM Klassifikation maligner Tumoren
TNM Klassifikation maligner Tumoren , Die TNM-Klassifikation ist das weltweit am häufigsten verwendete System für die Beschreibung der anatomischen Ausbreitung maligner Tumoren, gegliedert in einen klinischen und einen pathologischen Teil. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Union for International Cancer Control (UICC) herausgegeben und umfasst im Wesentlichen alle anatomischen Regionen gemäß den WHO-Richtlinien zur Klassifikation der Krankheiten in der Onkologie. Dieser korrigierte Nachdruck der 8. Auflage berücksichtigt rund 150 Änderungen und Korrekturen aus den Jahren 2017 bis 2019, die nach Erscheinen der 8. Auflage von der UICC bekannt gegeben wurden. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 8. Auflage, Erscheinungsjahr: 202002, Produktform: Kartoniert, Redaktion: Wittekind, Christian, Auflage: 20008, Auflage/Ausgabe: 8. Auflage, Keyword: Chirurgie; Chirurgie i. d. Onkologie; Medizin; Medizinische Onkologie; Onkologie; Onkologie u. Strahlentherapie; Pathologie; TNM-Klassifikation, Fachschema: Carcinom~Karzinom~Krebs (Krankheit) / Bösartige Geschwulst~Krebs (Krankheit) / Karzinom~Krebs (Krankheit) / Malignom~Krebs (Krankheit) / Melanom~Malignom~Onkologie / Karzinom~Heilkunde~Humanmedizin~Medizin~Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon~Krebs (Krankheit) / Onkologie~Onkologie - Radioonkologie~Geschwulst~Krebs (Krankheit) / Geschwulst~Krebs (Krankheit) / Tumor~Neoplasma~Neubildung~Präneoplasie~Tumor, Fachkategorie: Onkologie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH, Länge: 190, Breite: 126, Höhe: 22, Gewicht: 372, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783527342808 9783527327591, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0012, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
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Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen
Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen , Im Gesamtwerk der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) der WHO kommt den psychischen Störungen eine Sonderstellung zu. Der "Taschenführer" enthält die diagnostischen Kriterien für die einzelnen psychischen Störungen und Störungsgruppen in kommentierter Form. Für die 9. Auflage wurde das Buch entsprechend der German Modification (ICD-10-GM) 2019 des Deutschen Instituts für Medizinische Datenverarbeitung und Information (DIMDI) überarbeitet und ergänzt. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 9., aktualisierte Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen gemäss ICD-10 GM, Erscheinungsjahr: 201903, Produktform: Kartoniert, Auflage: 19009, Auflage/Ausgabe: 9., aktualisierte Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen gemäss ICD-10 GM, Seitenzahl/Blattzahl: 528, Keyword: Medizin; Störung; DIMDI; Krankheit; Psychosomatik; Diagnostik; ICD-10-GM 2019; Diagnosen; Diagnose, Fachschema: Enzyklopädie~Katalog - Katalogisierung~Klassifikation~Psychiatrie - Psychiater~Biowissenschaften~Life Sciences~Systematik~Psychologie / Forschung, Experimente, Methoden~Klinische Psychologie~Psychologie / Klinische Psychologie, Fachkategorie: Nachschlagewerke~Bibliothek: Bibliografische Zuordnung, Katalogisierung, Klassifikation~Psychiatrie~Psychologische Tests, Messtechniken~Medizinische Diagnostik~Klinische Psychologie, Fachkategorie: Taxonomie und Systematik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Hogrefe AG, Verlag: Hogrefe AG, Breite: 111, Höhe: 25, Gewicht: 410, Produktform: Kartoniert, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Vorgänger EAN: 9783456855950 9783456853987 9783456851310 9783456848464 9783456845579, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0300, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Taschenbuch, WolkenId: 1918876
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Oberarm-Blutdruckmessgerät ETA, weiß, BlutdruckmessgeräteB:12,5cm H:4,5cm T:2,5cm, oszillometrische Messmethode, Smart App, WHO-Klassifikation, B:12,5cm H:4,5cm T:2,5cm
Entdecken Sie unser innovatives Blutdruckmessgerät, dass Ihnen eine unkomplizierte und präzise Überwachung Ihrer Gesundheit ermöglicht. Mit der Smart App können Sie Ihre Messwerte bequem auf Ihrem Smartphone verfolgen und analysieren. Dieses Leistungsstarke Gerät bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden, was etwa 150 Messungen entspricht - ideal für den täglichen Gebrauch. Die Aufladezeit beträgt lediglich 2,5 - 3 Stunden, sodass Sie schnell wieder einsatzbereit sind. Ein besonderes Highlight ist die Funktion zur Erkennung unregelmäßiger Herzschläge, die Ihnen zusätzliche Sicherheit und Einblicke in Ihre Gesundheit bietet. Es misst Ihren Blutdruck mit einer Genauigkeit von +/- 3 mmHg und Ihre Herzfrequenz +/- 5 %. Der Druckmessbereich reicht von 0 bis 299 mmHg, beim Puls sind es 40 bis 199 Schläge pro Minute. Nach längerer Inaktivität schaltet sich das Manometer automatisch ab und die eingebaute Anzeige warnt Sie vor einer leeren Batterie., Artikelbezeichnung: Besondere Merkmale: oszillometrische Messmethode, Smart App, WHO-Klassifikation, Netzwerk- und Verbindungsarten: Kompatible Betriebssysteme: Android, iOS, Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 17489449, Stromversorgung: Akkukapazität: 3600 mAh, Anzahl Akkus: 1 St., Art Stromversorgung: Akku (fest eingebaut), Batterie-/Akku-Technologie: Lithium-Ionen (Li-Ion), Hinweise: Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: Deutsch (DE), Englisch (EN), Polnisch (PL), Display: Displaytechnologie: LCD-Display, Maßangaben: Manschettenumfang minimal: 22 cm, Manschettenumfang maximal: 42 cm, Höhe: 4,5 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 2,5 cm, Gewicht: 230 g, Farbe & Material: Farbe: Weiß, Material Gehäuse: Kunststoff, Product Compliance: Leistung Akku: 12,96 Wh, Spannung Akku: 3,6 V,
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Was ist AO Klassifikation?
Die AO-Klassifikation ist ein System zur Klassifizierung von Frakturen, das von der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) entwickelt wurde. Sie dient dazu, Frakturen nach ihrem Schweregrad, ihrer Lokalisation und anderen relevanten Faktoren zu klassifizieren. Die AO-Klassifikation hilft Ärzten bei der Entscheidung über die geeignete Behandlung für eine bestimmte Fraktur und ermöglicht eine einheitliche Kommunikation über Frakturen in der medizinischen Fachwelt. Sie ist international anerkannt und wird häufig in der Orthopädie und Unfallchirurgie angewendet. Die AO-Klassifikation besteht aus verschiedenen Kategorien, die jeweils spezifische Informationen über die Fraktur liefern, um eine präzise Diagnose und Behandlung zu ermöglichen.
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Was ist die TNM Klassifikation?
Die TNM-Klassifikation ist ein System, das verwendet wird, um den Ausdehnungsgrad von Tumoren zu beschreiben. Dabei werden drei Hauptkriterien berücksichtigt: Tumorgröße (T), Lymphknotenbefall (N) und Metastasen (M). Anhand dieser Kriterien wird der Tumor in verschiedene Stadien eingeteilt, um eine Prognose abzugeben und die geeignete Behandlung zu bestimmen. Die TNM-Klassifikation wird vor allem in der Onkologie verwendet, um die Schwere und das Fortschreiten von Krebserkrankungen zu bestimmen. Sie dient auch dazu, den Verlauf der Erkrankung zu überwachen und die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen.
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Was ist mit der Klassifikation einer Radiusfraktur gemeint?
Die Klassifikation einer Radiusfraktur bezieht sich auf die Art und Schwere der Fraktur des Radiusknochens im Unterarm. Es gibt verschiedene Klassifikationssysteme, die die Fraktur nach Faktoren wie der Lokalisation, dem Bruchmuster und der Dislokation einteilen. Die Klassifikation hilft dabei, die Fraktur zu beschreiben und den Behandlungsplan zu bestimmen.
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Was sind die verschiedenen Methoden der Klassifikation und wie werden sie in der Datenanalyse angewendet?
Die verschiedenen Methoden der Klassifikation sind Entscheidungsbäume, künstliche neuronale Netze und Support Vector Machines. Diese Methoden werden in der Datenanalyse verwendet, um Muster und Beziehungen in den Daten zu identifizieren und Vorhersagen zu treffen. Sie helfen dabei, Daten zu organisieren, zu interpretieren und zu verstehen.
Ähnliche Suchbegriffe für Klassifikation:
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Coal Mining Simulator
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Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse
Linguistische Textanalyse , Die "Linguistische Textanalyse" von Klaus Brinker ist inzwischen zu einem Standardwerk der Sprachwissenschaft geworden. Ebenso verständlich wie fachlich kompetent geschrieben, ermöglicht auch die 10. Auflage einen umfassenden Einblick in die linguistische Textanalyse. Die Einführung hat das Ziel, theoretisch und methodisch bestimmt durch die Textlinguistik, die Struktur und die kommunikative Funktion konkreter Texte transparent zu machen und nachprüfbar zu beschreiben. Dadurch vermittelt sie grundlegende Einsichten in die Regelhaftigkeit von Textkonstitution und Textrezeption. Die Autoren legen mit dieser Einführung in die linguistische Textanalyse eine durchgehend anwendungsbezogene Darstellung vor. Vor dem Hintergrund zentraler textlinguistischer Ansätze wird ein integratives Analysemodell entwickelt, das an Texten aus verschiedenen Kommunikationsbereichen anschaulich verdeutlicht wird. Den systematisch aufeinander aufbauenden Kapiteln wurden Zusammenfassungen und Hinweise zur weiterführenden Lektüre beigegeben. Eine umfangreiche Bibliographie und ein Sachregister runden den Band ab. Für die vorliegende 10. Auflage wurde die Vorgängerauflage durchgesehen, an einigen Stellen präzisiert sowie durch eine Auswahl neuester Literaturhinweise komplettiert. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Datenanalyse mit Python (McKinney, Wes)
Datenanalyse mit Python , Die erste Adresse für die Analyse von Daten mit Python Das Standardwerk in der 3. Auflage, aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4 Versorgt Sie mit allen praktischen Details und mit wertvollem Insiderwissen, um Datenanalysen mit Python erfolgreich durchzuführen Mit Jupyter-Notebooks für alle Codebeispiele aus jedem Kapitel Erfahren Sie alles über das Manipulieren, Bereinigen, Verarbeiten und Aufbereiten von Datensätzen mit Python: Aktualisiert auf Python 3.10 und pandas 1.4, zeigt Ihnen dieses konsequent praxisbezogene Buch anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie eine Vielzahl von typischen Datenanalyse-Problemen effektiv lösen. Gleichzeitig lernen Sie die neuesten Versionen von pandas, NumPy und Jupyter kennen. Geschrieben von Wes McKinney, dem Begründer des pandas-Projekts, bietet Datenanalyse mit Python einen praktischen Einstieg in die Data-Science-Tools von Python. Das Buch eignet sich sowohl für Datenanalysten, für die Python Neuland ist, als auch für Python-Programmierer, die sich in Data Science und Scientific Computing einarbeiten wollen. Daten und Zusatzmaterial zum Buch sind auf GitHub verfügbar. Aus dem Inhalt: Nutzen Sie Jupyter Notebook und die IPython-Shell für das explorative Computing Lernen Sie Grundfunktionen und fortgeschrittene Features von NumPy kennen Setzen Sie die Datenanalyse-Tools der pandas-Bibliothek ein Verwenden Sie flexible Werkzeuge zum Laden, Bereinigen, Transformieren, Zusammenführen und Umformen von Daten Erstellen Sie interformative Visualisierungen mit matplotlib Wenden Sie die GroupBy-Mechanismen von pandas an, um Datensätze zurechtzuschneiden, umzugestalten und zusammenzufassen Analysieren und manipulieren Sie verschiedenste Zeitreihendaten Erproben Sie die konkrete Anwendung der im Buch vorgestellten Werkzeuge anhand verschiedener realer Datensätze , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 20230302, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Animals##, Autoren: McKinney, Wes, Übersetzung: Lichtenberg, Kathrin~Demmig, Thomas, Auflage: 23003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 556, Keyword: Big Data; Data Mining; Data Science; IPython; Jupyter; Jupyter notebook; NumPy; Python 3.10; matplotlib; pandas 1.4, Fachschema: Data Mining (EDV)~Analyse / Datenanalyse~Datenanalyse~Datenverarbeitung / Simulation~Informatik~Informationsverarbeitung (EDV)~Internet / Programmierung~Programmiersprachen, Fachkategorie: Programmier- und Skriptsprachen, allgemein, Warengruppe: HC/Programmiersprachen, Fachkategorie: Data Mining, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: Dpunkt.Verlag GmbH, Verlag: O'Reilly, Länge: 241, Breite: 168, Höhe: 35, Gewicht: 999, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 2660049, Vorgänger EAN: 9783960090809 9783960090007 9783864903038 9783958750739, andere Sprache: 9781491957660, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0120, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 44.90 € | Versand*: 0 € -
Cleve, Jürgen: Data Mining
Data Mining , Data Mining liefert Grundlagen für die Künstliche Intelligenz, indem es Technologien für die Analyse großer Datenmengen bereitstellt. Das Buch deckt den Stoff einer einsemestrigen Vorlesung an Universitäten oder Fachhochschulen ab und ist als klassisches Lehrbuch konzipiert. Es bietet eine Einführung in die wesentlichen Anwendungsgebiete und behandelt die zugehörigen Algorithmen. Die Beispiele und Aufgaben können mit frei verfügbaren Werkzeugen bearbeitet werden. Die vierte Auflage enthält inhaltliche Erweiterungen und Aktualisierungen. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 74.95 € | Versand*: 0 €
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Wie kann man Werte für die lineare Klassifikation normalisieren?
Eine Möglichkeit, Werte für die lineare Klassifikation zu normalisieren, besteht darin, sie auf den Bereich zwischen 0 und 1 zu skalieren. Dies kann erreicht werden, indem man jeden Wert durch den maximalen Wert in der Datenmenge teilt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Werte auf einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1 zu zentrieren und zu skalieren. Dies kann erreicht werden, indem man jeden Wert von dem Durchschnitt der Daten subtrahiert und das Ergebnis durch die Standardabweichung teilt.
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Was sind die verschiedenen Methoden zur Klassifikation von Daten?
Die verschiedenen Methoden zur Klassifikation von Daten sind: Entscheidungsbäume, künstliche neuronale Netze und Support Vector Machines. Entscheidungsbäume teilen die Daten anhand von Merkmalen auf, künstliche neuronale Netze ahmen das menschliche Gehirn nach und Support Vector Machines finden die optimale Trennlinie zwischen den Datenpunkten.
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Wie kann das Konzept der Klassifikation in verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft, Bibliothekswesen und Datenanalyse angewendet werden?
In der Wissenschaft kann das Konzept der Klassifikation verwendet werden, um verschiedene Arten von Organismen, chemischen Verbindungen oder physikalischen Phänomenen zu kategorisieren und zu organisieren. Im Bibliothekswesen wird die Klassifikation genutzt, um Bücher und andere Medien nach Themen, Autoren oder Genres zu ordnen, um den Zugang zu Informationen zu erleichtern. In der Datenanalyse wird die Klassifikation eingesetzt, um Daten in verschiedene Kategorien oder Gruppen zu unterteilen, um Muster, Trends oder Abweichungen zu identifizieren. Durch die Anwendung des Klassifikationskonzepts können komplexe Informationen strukturiert und besser verstanden werden.
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Wie kann das Konzept der Klassifikation in verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft, Bibliothekswesen und Datenanalyse angewendet werden?
In der Wissenschaft wird das Konzept der Klassifikation verwendet, um verschiedene Arten von Organismen, chemischen Verbindungen oder physikalischen Phänomenen zu kategorisieren und zu organisieren. Im Bibliothekswesen dient die Klassifikation dazu, Bücher und andere Medien nach Themen, Autoren oder Genres zu ordnen, um den Zugang zu Informationen zu erleichtern. In der Datenanalyse wird die Klassifikation verwendet, um Daten in verschiedene Gruppen oder Kategorien zu unterteilen, um Muster zu identifizieren, Vorhersagen zu treffen oder Entscheidungen zu unterstützen. In allen Bereichen ermöglicht die Klassifikation eine systematische Organisation und Strukturierung von Informationen, um sie effizienter zu nutzen und zu verstehen.
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