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基于人工智能的药品投诉类案例信息识别及分类效能评估
1
作者
雷霜
冯变玲
+8 位作者
任碧琦
林书智
刘炜
朱小莹
戴盛宇
迟易泓
黄瀚博
谢华
刘晓阳
《医药导报》
CAS
北大核心
2023年第10期1589-1592,I0001,共5页
目的评估构建的神经网络(NN)模型对药品投诉类案例的信息识别与分类效能,探究人工智能(AI)辅助人工审查分类的可行性。方法将X公司2022年8—10月线上收集的3090条反馈记录导入构建的NN模型,利用各指标对AI的分类效能进行评估并以3名资...
目的评估构建的神经网络(NN)模型对药品投诉类案例的信息识别与分类效能,探究人工智能(AI)辅助人工审查分类的可行性。方法将X公司2022年8—10月线上收集的3090条反馈记录导入构建的NN模型,利用各指标对AI的分类效能进行评估并以3名资深药物警戒专员一致判定结果为真实值,对比AI与人工检测的灵敏度、特异度及AUC值;此外,用Kappa分数来评价AI与真实值组的一致性。结果与人工组相比,AI的F1值为90.48%,AUC值为95.20%,表明AI具有较高的分类质量;AI的灵敏度为90.48%,人工组为97.62%,差异无统计学意义(P=0.25);AI组和人工组特异度分别为99.87%和99.31%,差异有统计学意义(P<0.001);AI的Kappa值为0.903,表明AI组与真实值组具有极好的一致性。结论AI的分类效能具有较高的质量,对于投诉类案例的识别表现出较高的灵敏性与特异性,可以为投诉和非投诉案例的快速识别分类提供参考。
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关键词
人工智能
药品不良反应/不良事件
投诉类案例
效能评估
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职称材料
题名
基于人工智能的药品投诉类案例信息识别及分类效能评估
1
作者
雷霜
冯变玲
任碧琦
林书智
刘炜
朱小莹
戴盛宇
迟易泓
黄瀚博
谢华
刘晓阳
机构
西安
交通大学药学院临床药学与药事管理学系
强生集团供应链数字化与数据科学部
强生集团信息部
西安杨森制药有限公司商业质量部
西安杨森制药有限公司
药品安全部
强生集团技术
质量部
出处
《医药导报》
CAS
北大核心
2023年第10期1589-1592,I0001,共5页
文摘
目的评估构建的神经网络(NN)模型对药品投诉类案例的信息识别与分类效能,探究人工智能(AI)辅助人工审查分类的可行性。方法将X公司2022年8—10月线上收集的3090条反馈记录导入构建的NN模型,利用各指标对AI的分类效能进行评估并以3名资深药物警戒专员一致判定结果为真实值,对比AI与人工检测的灵敏度、特异度及AUC值;此外,用Kappa分数来评价AI与真实值组的一致性。结果与人工组相比,AI的F1值为90.48%,AUC值为95.20%,表明AI具有较高的分类质量;AI的灵敏度为90.48%,人工组为97.62%,差异无统计学意义(P=0.25);AI组和人工组特异度分别为99.87%和99.31%,差异有统计学意义(P<0.001);AI的Kappa值为0.903,表明AI组与真实值组具有极好的一致性。结论AI的分类效能具有较高的质量,对于投诉类案例的识别表现出较高的灵敏性与特异性,可以为投诉和非投诉案例的快速识别分类提供参考。
关键词
人工智能
药品不良反应/不良事件
投诉类案例
效能评估
Keywords
Artificial intelligence
Adverse drug reactions/adverse events
Complaint cases
Effectiveness assessment
分类号
R951 [医药卫生—药学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于人工智能的药品投诉类案例信息识别及分类效能评估
雷霜
冯变玲
任碧琦
林书智
刘炜
朱小莹
戴盛宇
迟易泓
黄瀚博
谢华
刘晓阳
《医药导报》
CAS
北大核心
2023
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