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J Biomed Inform ; 58 Suppl: S103-S110, 2015 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26375493

RESUMO

The second track of the 2014 i2b2 challenge asked participants to automatically identify risk factors for heart disease among diabetic patients using natural language processing techniques for clinical notes. This paper describes a rule-based system developed using a combination of regular expressions, concepts from the Unified Medical Language System (UMLS), and freely-available resources from the community. With a performance (F1=90.7) that is significantly higher than the median (F1=87.20) and close to the top performing system (F1=92.8), it was the best rule-based system of all the submissions in the challenge. We also used this system to evaluate the utility of different terminologies in the UMLS towards the challenge task. Of the 155 terminologies in the UMLS, 129 (76.78%) have no representation in the corpus. The Consumer Health Vocabulary had very good coverage of relevant concepts and was the most useful terminology for the challenge task. While segmenting notes into sections and lists has a significant impact on the performance, identifying negations and experiencer of the medical event results in negligible gain.


Assuntos
Mineração de Dados/métodos , Complicações do Diabetes/epidemiologia , Registros Eletrônicos de Saúde/organização & administração , Narração , Processamento de Linguagem Natural , Unified Medical Language System/organização & administração , Idoso , Estudos de Coortes , Comorbidade , Segurança Computacional , Confidencialidade , Doença da Artéria Coronariana/diagnóstico , Doença da Artéria Coronariana/epidemiologia , Complicações do Diabetes/diagnóstico , Feminino , Humanos , Incidência , Estudos Longitudinais , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Ohio/epidemiologia , Reconhecimento Automatizado de Padrão/métodos , Medição de Risco/métodos , Terminologia como Assunto , Vocabulário Controlado
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