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利用图神经网络支持患者的自动分诊
利用人工智能开发的算法对急诊科患者进行分级,使用急诊科历史数据培训医疗决策流程,并根据患者的关键信息准确分类患者,实验结果表明该算法在精确性方面优于传统的分级方法,从而帮助医疗专业人员预测重症指数以指导患者管理和资源分配。
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4 months ago
改进患者分诊的一种新型网络科学算法
该研究论文介绍了一种新颖的基于人工智能算法的病人分诊方法。通过分析病人数据决定其优先级,该算法能够准确地将病人分类为相应的分诊类别,并在实验中表现出较高的准确性和性能,相较于传统的分诊方法具有更高的效率、准确性和一致性,从而优化资源配置并提
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9 months ago
应急科室结果预测的多模态感知语言模型
本文探讨了多模式语言建模在医疗保健领域的应用,特别是基于急诊科主诉和生命体征文本信息的病人问题和需求预测,通过对 MIMIC-IV ED 数据集的诊断代码预测实验分析,我们发现多模式提高了预测性能,并且对一些疾病类别来说,生命体征具有更强的
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a year ago
利用有限训练数据集对 CXR 上的 COVID-19 特征进行深度学习
提出了一种基于统计分析结果和小型 CNN 的图像诊断方法,该方法在 COVID-19 诊断方面可以达到最先进的性能和可解释性,应用于胸部 X 光照射的人群中的病例筛查。
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4 years ago
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