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Enregistrement W1994108236 · doi:10.1142/s0218194009004143

DESIGN OF DECOUPLED CLINICAL DECISION SUPPORT FOR SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURES

2009· article· en· W1994108236 sur OpenAlexaff
Jens H. Weber-Jahnke

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueService-Oriented Architecture and Web Services
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceService-oriented architectureService (business)Decoupling (probability)Loose couplingClinical decision support systemEmpirical researchComponent (thermodynamics)Service designDecision support systemArchitectureProcess managementRisk analysis (engineering)Knowledge managementService delivery frameworkWeb serviceWorld Wide WebEngineeringBusinessArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Computer-based clinical decision support (CDS) contributes to cost savings, increased patient safety and quality of medical care. Most existing CDS systems are stand-alone products (first generation) or part of complete electronic medical record packages (second generation). Experience shows that creating and maintaining CDS systems is expensive and requires effort that should be economized by sharing them among multiple users. It makes good economic sense to share CDS service installations among a larger set of client systems. The paradigm of a service-oriented architecture (SOA) embraces this idea of sharing distributed services. Some attempts making CDS services available to distributed health information systems exist. However, these approaches have not gained much adoption. We argue that they do not provide a sufficient level of decoupling between client and CDS in order to be broadly reusable in SOAs. In this paper, we present a new CDS service component called EGADSS, which has been designed and implemented with the declared objective to minimize the coupling between client and CDS server. We present our key design decisions, which are guided by empirical research in SOA development. We evaluate our result theoretically by measuring the level of decoupling achieved compared to existing CDS approaches. Furthermore, we report on an empirical evaluation of the resulting design, integrating the EGADSS service with an example client system.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,024

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,013
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,271 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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