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Natural Language Processing for Cardiology: A Narrative Review

Created by
  • Haebom

저자

Kailai Yang, Yan Leng, Xin Zhang, Tianlin Zhang, Paul Thompson, Bernard Keavney, Maciej Tomaszewski, Sophia Ananiadou

개요

심혈관 질환은 현대 사회에서 점점 더 널리 퍼지고 있으며, 유전적 소인, 생활 방식 선택, 다양한 사회 경제적 및 임상적 요인에 의해 영향을 받습니다. 이러한 관련 요인에 대한 정보는 환자 서술, 의료 기록, 과학 문헌 등 여러 유형의 텍스트 데이터에 분산되어 있습니다. 자연어 처리(NLP)는 이러한 비정형 데이터를 분석하여 심장 질환의 진단, 치료 및 예방을 변화시킬 수 있는 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있도록 하는 강력한 접근 방식으로 부상했습니다. 이 연구는 2014년부터 2025년까지 심장학 분야의 NLP 연구에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

시사점, 한계점

심장학 분야의 NLP 연구를 종합적으로 분석하고, 2014년부터 2025년까지의 연구 동향을 파악했습니다.
다양한 NLP 패러다임, 심장학 관련 작업, 질병 유형 및 데이터 소스를 분석했습니다.
규칙 기반 시스템에서 대규모 언어 모델(LLM)로의 방법론적 변화를 강조했습니다.
해석 가능한 LLM 개발 및 다중 모드 데이터 통합과 같은 주요 과제와 미래 방향을 제시했습니다.
해당 연구는 NLP 기술이 심장 질환 연구에 미치는 영향을 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 다른 분야에 대한 적용 가능성은 제한적입니다.
연구 대상의 선정 기준과 관련된 한계가 있을 수 있으며, 모든 관련 연구를 포괄하지 못했을 수 있습니다.
결과의 일반화 가능성은 연구에 포함된 데이터의 특성에 따라 제한될 수 있습니다.
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