2023人工智能可助力呼吸道症状患者的分类.docx
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1、2023人工智能可助力呼吸道症状患者的分类约20%于初级保健医生(primarycarephysicians,PCPs)处就诊的患者的症状可自发缓解消退;多达72%的就诊是由急性呼吸道症状引起。在初级保健中,过度或诊断测试的不当使用增加了随机结果的可能性。同样,对于呼吸道感染,抗生素的滥用和不当使用可能导致细菌耐药性的增加。对此,临床指南和临床评分系统可有助于标准化诊断和治疗,但PCP报告称,在各临床实践环境中,可能因适用性的差别和缺乏时间,实际应用存在一定障碍。而机器学习模型(Machine-learningmodelsyMLMs)是人工智能领域的发展方向之一,可以在各种临床环境中实现与医生
2、类似的表现,并有望成为医学诊断过程的有力工具,在普通医学中具有广泛的应用和发展前景。研究概况与结果一项在初级保健医疗环境中进行的回顾性研究,评估了通过仅使用患者报告的临床特征(症状和体征)在医疗就诊前(分诊)对呼吸道症状进行分级的机器学习模型(Machine-learningmodelszMLM)的表现。研究者从1500份患者病历中提取临床文本记录,这些患者接受以下七种国际疾病分类第10版(InternatiOnalClassificationofDiseases10thRevisionJCD-10)的相应编码:Joo(普通感冒),J10和J11(流感),J15(细菌性肺炎),J20(急性支气
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