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Research and applications: Supervised machine learning and active learning in classification of radiology reports

机译:研究与应用:在放射学报告分类中的监督机器学习和主动学习

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摘要

ObjectiveThis paper presents an automated system for classifying the results of imaging examinations (CT, MRI, positron emission tomography) into reportable and non-reportable cancer cases. This system is part of an industrial-strength processing pipeline built to extract content from radiology reports for use in the Victorian Cancer Registry.
机译:目的本文提出了一种自动系统,用于将影像学检查(CT,MRI,正电子发射断层扫描)的结果分类为可报告和不可报告的癌症病例。该系统是工业强度处理管道的一部分,该管道旨在从放射学报告中提取内容以供维多利亚州癌症登记处使用。

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