专题演讲嘉宾:凌鸿顺

惠每科技算法专家

在惠每科技从事医疗NLP和医疗大模型相关工作。在CHIP医疗大模型比赛中获得第一成绩,专利授权4项,发表会议论文三篇。

by 凌鸿顺

惠每科技
算法专家

电子病历是电子医疗系统的重要组成部分,在提高医疗服务质量和效率方面发挥着重要作用。电子病历文本的质量质控已成为医疗机构信息管理的关键工作。但是大多数医院依靠人工抽样(通常为3%-5%)来监控电子病历文件的质量,这种方法效率低下、费力、缺乏全面的覆盖,而且结果严重受审稿人在质量控制法规方面的专业知识的影响。随着人工智能与大语言模型技术的飞速发展,自然语言处理算法特别是大语言模型在这一领域得到了广泛的应用。然而,直接使用商业或者开源大模型做病历质控,对于需要多步推理和专业医疗知识的质控规则识别效果不佳。通过大模型微调策略与大模型prompt工程的优化方法,在需要复杂的医疗知识推理质控规则效果有大幅度提升。本次演讲从大模型病历质控的问题出发,揭秘了惠每大模型针对这些识别问题是如何解决的,以及背后的技术内幕,以及实践的效果展示。

演讲提纲:

  1. 病历质控背景介绍
    • 病历质控的重要性
    • 病历质控识别问题
  2. 惠每质控大模型优化策略
    • 业界中大模型的优化策略介绍
    • 大模型微调策略:医疗知识注入sft+dpo
    • prompt工程优化:自动化找出最优few-shot的示例
  3. 优化策略效果展示
    • 优化效果与优化示例展示
  4. 总结与展望

听众收益:

  1. 了解医疗病历质控背景和遇到挑战
  2. 了解最新的大模型微调策略和prompt工程
  3. 了解医疗领域大模型优化策略

交通指南

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