diabetes
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La cartographie des pathologies et des dépenses, produite par la Cnam (https://data.ameli.fr/pages/data-pathologies/), a pour objectif de répartir les dépenses de soins de l’assurance maladie entre une soixantaine de pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins fréquents et/ou graves et/ou coûteux. L’outil se base notamment sur des algorithmes de repérage de ces pathologies dans le SNDS. Les données individuelles annuelles sont mises à disposition dans le SNDS afin de faciliter le travail des chercheurs pour repérer les pathologies et calculer les dépenses de soins remboursés de chaque individu avant leur répartition par pathologie. Le programme de l’algorithme Top Diabète permet de repérer les personnes prises en charge pour un diabète.
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Source code for my bachelors thesis at TK Lab / TU Darmstadt, in the summer of 2019
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Simple code to display Dexcom CGM glucose levels and trend on a Max7219 Matrix display, connected to a Raspberry Pi
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DexDash, a Dexcom CGM readout script to display values on Waveshare 7.5 eInk display. Includes a large value display and historical graph script.
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A Raspberry Pi based project providing a simple Blood Glucose result dashboard, including graphs and data listing. Project relies on a Contour Next Link 2.4 Blood Glucose meter and a Minimed pump (tested with 640g).
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Prediction of diabetes using K-NN, Log-Regression, Decision tree, Random forest, Gradient boosting, SVM.
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Diabetes Machine Learning Predictor
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