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【24h】

Text mining approach to predict hospital admissions using early medical records from the emergency department

机译:文本挖掘方法使用急诊科的早期医疗记录来预测住院人数

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摘要

Objective: Emergency department (ED) overcrowding is a serious issue for hospitals. Early information on short-term inward bed demand from patients receiving care at the ED may reduce the overcrowding problem, and optimize the use of hospital resources. In this study, we use text mining methods to process data from early ED patient records using the SOAP framework, and predict future hospitalizations and discharges.
机译:目的:急诊室人满为患是医院的一个严重问题。急诊部接受治疗的患者关于短期内向床需求的早期信息可以减少人满为患的问题,并优化医院资源的使用。在这项研究中,我们使用文本挖掘方法使用SOAP框架处理来自早期ED患者记录的数据,并预测未来的住院和出院情况。

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