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在医疗AI开发中如何应用GraphGen提升诊断模型准确率?

2025-08-23 1.2 K

医疗领域的特殊解决方案:

  1. Vorbereitung der Daten:将医学文献/指南转化为符合resources/examples/raw_demo.jsonl格式的JSONL文件,建议每个病例包含:临床表现、检查指标、诊断依据等字段。
  2. 专项配置::
    - aufstellenece_threshold=0.08(严苛阈值)识别罕见病知识盲点
    - Annahmesampling_hops=3捕获病症-检查-治疗的完整链条
    - ausnutzenstyle=medical生成符合循证医学规范的问答
  3. Validierung generieren:通过Gradio界面的实时预览功能,添加医学专家复核环节。典型输出示例:
    "Q: 患者出现A、B症状应考虑哪些鉴别诊断?nA: 首要考虑X病(支持点1、2),其次排查Y病(需进行C检查)..."
  4. Modellschulung:建议使用Qwen-72B等大模型,配合生成的SFT数据微调,重点监控罕见病案例的准确率提升。

上海某三甲医院测试显示,该方法使诊断模型在长尾病症的F1值提升29%。

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