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1.
Stud Health Technol Inform ; 129(Pt 1): 387-91, 2007.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-17911745

RESUMO

Most essential information contained in the electronic medical record is stored as text, and this imposes several difficulties on automated data extraction and retrieval. Natural language processing is an approach that can unlock clinical information from free texts. The proposed methodology uses the specialized natural language processor MEDLEE developed for the English language. To use this processor on Portuguese medical texts, chest X-ray reports were machine translated (MT) into English. The result of serial coupling of MT and NLP is tagged text that needs further investigation for extracting clinical findings. This experiment's objective was to investigate normal reports and reports with device description on a set of 165 chest X-ray reports. We obtained sensitivity and specificity of 1 and 0.71 for the first condition, and 0.97 and 0.97 for the second. The reference was formed by the opinions of two radiologists. The results of this experiment indicate the viability of extracting clinical findings from chest X-ray reports through coupling MT and NLP.


Assuntos
Armazenamento e Recuperação da Informação/métodos , Multilinguismo , Processamento de Linguagem Natural , Radiografia Torácica , Estudos de Viabilidade , Humanos
2.
São Paulo; s.n; 2007. [111] p. ilus, tab.
Tese em Português | LILACS | ID: lil-522676

RESUMO

O registro eletrônico do paciente (REP) está sendo gradativamente implantado no meio médico hospitalar. Grande parte das informações essenciais do REP está armazenada na forma de texto narrativo livre, dificultando operações de procura, análise e comparação de dados. O processamento de linguagem natural (PLN) refere-se a um conjunto de técnicas computacionais, cujo objetivo é a análise de texto através de conhecimentos léxicos, gramaticais e semânticos. O presente projeto propõe a criação de uma ferramenta computacional de investigação clínicoepidemiológica aplicada a textos narrativos médicos. Como metodologia propomos a utilização do processador de linguagem natural especializado em medicina MEDLEE desenvolvido para textos em Inglês. Para que seu uso seja possível textos médicos em Português são traduzidos ao Inglês automaticamente. A tradução automatizada (TA) é realizada utilizando o aplicativo baseado em regras SYSTRAN especialmente configurado para processar textos médicos através da incorporação de terminologias especializadas. O resultado desta seqüência de TA e PLN são informações conceituais que serão investigadas à procura de achados clínicos pré-definidos, através de inferência lógica sobre uma ontologia. O objetivo experimental desta tese foi conduzir um estudo de recuperação de informações em um conjunto de 12.869 relatórios de radiografias torácicas à procura de vinte e dois achados clínicos e radiológicas. A sensibilidade e especificidade médias obtidas em comparação com referência formada pela opinião de três médicos radiologistas foram de 0,91 e 0,99 respectivamente. Os resultados obtidos indicam a viabilidade da procura de achados clínicos em relatórios de radiografias torácicas através desta metodologia de acoplamento da TA e PLN. Conseqüentemente em trabalhos futuros poderá ser ampliado o número de achados investigados, estendida a metodologia para textos de outras modalidades, bem como de outros idiomas.


The Electronic Medical Record (EMR) is gradually replacing paper storage on clinical care settings. Most of essential information contained on EMR is stored as free narrative text, imposing several difficulties on automated data extraction and retrieval. Natural language processing (NLP) refers to computational linguistics tools, whose main objective is text analysis using lexical, grammatical and semantic knowledge. This project describes the creation of a computational tool for clinical and epidemiologic queries on narrative medical texts. The proposed methodology uses the specialized natural language processor MEDLEE developed for English language. To use this processor on Portuguese medical texts chest x-ray reports were Machine Translated into English. The machine translation (MT) was performed by SYSTRAN software, a rule based system customized with a specialized lexicon developed for this project. The result of serial coupling of MT an NLP is tagged text which needs further investigation for extracting clinical findings, whish was done by logical inference upon an ontolgy. The experimental objective of this thesis project was to investigate twenty-two clinical and radiological findings on 12.869 chest x-rays reports. Estimated sensitivity and specificity were 0.91 and 0.99 respectively. The gold standard reference was formed by the opinion of three radiologists. The obtained results indicate the viability of extracting clinical findings from chest x-ray reports using the proposed methodology through coupling MT and NLP. Consequently on future works the number of investigated conditions could be expanded. It is also possible to use this methodology on other medical texts, and on texts of other languages.


Assuntos
Processamento Eletrônico de Dados , Armazenamento e Recuperação da Informação , Sistemas de Informação , Sistemas Computadorizados de Registros Médicos , Processamento de Linguagem Natural , Radiografia Torácica , Radiologia
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