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Thursday, January 16, 2025

Day: July 8, 2024

ワシントン州キング郡、AIを活用し薬物過剰摂取による死亡を減らす

キング郡の監察医事務所とIT部門が協力し、薬物過剰摂取による死亡報告を迅速化し、過剰摂取が急増した場合に介入戦略を迅速化することを目指した。 ワシントン州キング郡検死官事務所は、全米各地の多くの公衆衛生機関と同様に、薬物過剰摂取による死亡を追跡し、リスクのある集団に介入策を講じ、人命救助につなげている。 キング郡では、ここ数年、致死的な薬物過剰摂取の報告は主に紙と人手によるプロセスで行われており、その情報は州および連邦政府機関と共有されている。フェンタニルやその他の薬物関連死がシアトル地域で急増している近年、致死的な薬物過剰摂取を集計し報告するこの面倒なプロセスには膨大な時間がかかっていた。 郡庁所在地であるシアトルでは、2022年に550人以上の薬物過剰摂取による死亡が報告され、前年に比べ82%増加した。2023年には、キング郡では約1,300人の薬物過剰摂取による死亡が報告された。 以前は、薬物過剰摂取による死亡を報告する際、検視官が現場で見つかった注射針、パイプ、錠剤、未確認の物質、その他の証拠などの要因を記載した、構造化されていない記述形式の報告書を作成していた。多くの場合、そのプロセスには、毒物検査報告書などの追加書類が関係していた。 その後、人間の要約者が複数ページにわたる文書を読み、関連情報を抜き出し、州および米国疾病管理予防センター(CDC)で使用されるフォームに再入力する。CDCの州非意図的薬物過剰摂取報告システム(SUDORS)は、致死的な薬物過剰摂取に関する全国データベースであり、関与した薬物や薬物入手経路などの状況をより深く理解するために使用される。 キング郡検死官事務所の法医学疫学者、ヤン・マーティン氏は、データを収集し分類する究極的な目的は、致死的な薬物過剰摂取の件数が多い地域への介入策を策定することにあると語る。介入策には、フェンタニルに関する特定の集団への教育、新しい薬物治療センターの開設、オピオイドの作用を軽減する薬であるナロキソンの特定地域への配布など、さまざまな形がある。 時間のかかるプロセス しかし、この手作業による報告プロセスにはあまりにも時間がかかり、キング郡の対応能力に影響を与えていた。郡の職員は、200件の薬物過剰摂取による死亡事例に関連する書類を印刷しスキャンするのに約10~12時間かかり、さらに書類からデータを抽出し、何千もの項目に記入する報告フォームを作成するのに200時間かかった。 CDCと米国保健社会福祉省からの資金援助を受け、検視官事務所はキング郡情報技術局と協力し、自然言語処理(NLP)と機械学習(ML)を使用して、薬物死亡報告に必要なデータ抽出とフォーム記入を自動化する一連のツールを開発した。 「このプロジェクトは、これらのプログラムにおけるボトルネックの問題、つまり、効率性を高める上で妨げとなっている要因に対処するものである」とマーティン氏は言う。 段階的な導入 新しいプロセスは 3 つのステップから成る。薬物過剰摂取による死亡事故後に提出される複数ページの事故報告書および薬物検査報告書は、まずスキャンされ、光学式文字認識(OCR)を使用して情報が抽出される。 第2段階では、キング郡IT局が作成・訓練したNLPおよびMLモデルが、これらのデジタル化された報告書から関連情報を抽出する。MLモデルには、古典的なMLとディープラーニングが含まれ、報告書の記述テキストからカテゴリーラベルを予測する。 キング郡の NLP モデルは、高度な大規模言語モデル(LLM)である BERT ...

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