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    題名: 利用跨病人和縱向數據進行多模態醫療記錄表示法學習及其應用;Using Cross-Patient and Longitudinal Data for Multimodal Medical Record Representation Learning and Its Applications
    作者: 柯士文
    貢獻者: 國立中央大學資訊管理學系
    關鍵詞: 多模態資料;電子病歷;圖神經網路;大型語言模型;表示法學習;Multimodality;Electronic Health Records;Graph Neural Networks;Large Language Models;Representation Learning
    日期: 2024-09-27
    上傳時間: 2024-09-30 17:20:32 (UTC+8)
    出版者: 國家科學及技術委員會(本會)
    摘要: 提升醫療效能: 通過更有效地利用EHR資料,特別是在藥物推薦方面,本計畫有望提升醫療行業的效能。個人化的藥物推薦有助於提供更有效和安全的治療方案,減少不必要的藥物反應和副作用。推動數據驅動臨床決策: 本計畫的方法有助於實現資料導向的臨床決策,使醫生和醫療專業人員能夠更全面地理解患者的狀態,並做出更準確的治療計劃。促進學術研究: 本計畫的方法涉及複雜的表示學習技術,可能在學術界引起廣泛興趣。相關研究成果有望推動健康信息技術領域的發展,促使更多相關研究的進行。 對醫療技術發展的貢獻: 透過結合圖神經網絡和變壓器架構,本計畫提供了一種創新的方法,有助於推動醫療技術的發展。這種新方法可能成為
    關聯: 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    顯示於類別:[資訊管理學系] 研究計畫

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