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Automatic detection of patients with invasive fungal disease from free-text computed tomography (CT) scans

机译:自由文本计算断层扫描(CT)扫描的自动检测侵袭性真菌疾病患者

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摘要

Background: Invasive fungal diseases (IFDs) are associated with considerable health and economic costs. Surveillance of the more diagnostically challenging invasive fungal diseases, specifically of the sino-pulmonary system, is not feasible for many hospitals because case finding is a costly and labour intensive exercise. We developed text classifiers for detecting such IFDs from free-text radiology (CT) reports, using machine-learning techniques.
机译:背景:侵入性真菌疾病(IFDS)与相当大的健康和经济成本有关。 对许多医院的症状,专门对中肺系统的侵袭性真菌疾病进行了监测,这对许多医院来说是不可行的,因为案例发现是一种昂贵和劳动密集型运动。 我们开发了通过机器学习技术从自由文本放射学(CT)报告中检测此类IFDS的文本分类器。

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