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Weakly supervised natural language processing for assessing patient-centered outcome following prostate cancer treatment

机译:监督不足的自然语言处理以评估前列腺癌治疗后以患者为中心的结果

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摘要

Background:The population-based assessment of patient-centered outcomes (PCOs) has been limited by the efficient and accurate collection of these data. Natural language processing (NLP) pipelines can determine whether a clinical note within an electronic medical record contains evidence on these data. We present and demonstrate the accuracy of an NLP pipeline that targets to assess the presence, absence, or risk discussion of two important PCOs following prostate cancer treatment: urinary incontinence (UI) and bowel dysfunction (BD).
机译:背景:基于人群的以患者为中心的结局(PCO)评估受到有效和准确收集这些数据的限制。自然语言处理(NLP)管道可以确定电子病历中的临床笔记是否包含这些数据的证据。我们提出并证明了NLP管线的准确性,该管线旨在评估前列腺癌治疗后两个重要PCO的存在,不存在或风险讨论:尿失禁(UI)和肠功能障碍(BD)。

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