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Identifying QT prolongation from ECG impressions using a general-purpose Natural Language Processor

机译:使用通用自然语言处理器从ECG印象中识别QT延长

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摘要

ObjectiveTypically detected via electrocardiograms (ECGs), QT interval prolongation is a known risk factor for sudden cardiac death. Since medications can promote or exacerbate the condition, detection of QT interval prolongation is important for clinical decision support. We investigated the accuracy of natural language processing (NLP) for identifying QT prolongation from cardiologist-generated, free-text ECG impressions compared to corrected QT (QTc) thresholds reported by ECG machines.
机译:目的通常通过心电图(ECG)进行检测,QT间隔延长是心脏猝死的已知危险因素。由于药物可以促进或加重病情,因此检测QT间隔延长对于临床决策支持很重要。我们调查了自然语言处理(NLP)从心脏病专家生成的自由文本ECG印象中识别QT延长的准确性,并与由ECG机器报告的校正QT(QTc)阈值进行了比较。

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