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An end-to-end hybrid algorithm for automated medication discrepancy detection

机译:用于自动药物差异检测的端到端混合算法

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摘要

BackgroundIn this study we implemented and developed state-of-the-art machine learning (ML) and natural language processing (NLP) technologies and built a computerized algorithm for medication reconciliation. Our specific aims are: (1) to develop a computerized algorithm for medication discrepancy detection between patients’ discharge prescriptions (structured data) and medications documented in free-text clinical notes (unstructured data); and (2) to assess the performance of the algorithm on real-world medication reconciliation data.
机译:背景在这项研究中,我们实施并开发了最先进的机器学习(ML)和自然语言处理(NLP)技术,并建立了用于药物对账的计算机化算法。我们的具体目标是:(1)开发一种计算机算法,以检测患者出院处方(结构化数据)与自由文本临床注释中记录的药物(非结构化数据)之间的药物差异; (2)在实际药物对帐数据上评估算法的性能。

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