Informationen über das Forschungsprojekt semanticvoice Semantische Spracherkennung für die Medizin

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Transkript:

Informationen über das Forschungsprojekt semanticvoice Semantische Spracherkennung für die Medizin Dr. Philipp Daumke, Julian Laufer, 26.07.2013 SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 1

FAKTEN Projekttitel: SemanticVOICE Semantische Spracherkennung für die Medizin gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung Volumen: ca. 1.2 Millionen Euro Projektstart: 01.07.2013, Laufzeit: 2 Jahre Projektpartner: Averbis GmbH Schwerpunkt: Textmining und Textanalyse Bereits Projektpartner im Cloud4Health-Projekt der Konzern-IT, RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG, inkl. Verbundkliniken Schwerpunkt: Klinische Integration; med. Leistungsabrechnung SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 2

HINTERGRUND Technologien zur Spracherkennung werden zunehmend ausgereifter und setzen sich in vielen Bereichen der Medizin durch. Erkennt ein Computer nicht nur die Wörter, sondern versteht auch deren Bedeutung, sind umfangreiche Mehrwertanwendungen im Behandlungs-und Abrechnungsprozess möglich. Aktuell ist kein gesamtheitlicheransatz in der Kombination von Spracherkennung und das Verstehen deren Bedeutung gegeben. SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 3

ZIELSETZUNG DES PROJEKTES Kombinierung von Spracherkennung und semantische Analyse von medizinischen Texten Punktgenaue Abrechnungsoptimierung führt zu Minimierung des Risikos von unvollständiger Abrechnung durch Plausibilitätsprüfungen Unterstützung des Dokumentationsprozess führt zur nachhaltigen Reduzierung der Aufwände Gewinnung von Wissen zur Optimierung des Flussprinzips Durch semanticvoicesoll die Abrechnung der ärztlichen Leistungen in Krankenhäusern unterstützt und aufwändige manuelle Kodierung direkt bei der Spracheingabe reduziert werden. SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 4 RHÖN-KLINIKUM AG, SemanticVoice Semantische Spracherkennung für die Medizin 4

KODIERUNG VON LEISTUNGEN Medikamente 1. Behandlungsgrund 2. Welche Behandlung 3. Welche Erkrankungen 4. Zusätzliche Faktoren 5. Andere Behandlungen Arztbrief (ca. 80%) Kodierung Prozesserfahrung Ergänzend Patientenakte SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 5

FEHLERURSACHEN BEI DER KODIERUNG 10% Nach 10 Jahren ICD -10 sollten wir eigentlich wissen was wir tun. Zitat 90% Dokumentationsmängel durch den Leistungserbringer (Primär) Wissensdefizite bei der Anwendung der Kodierrichtlinien (Sekundär) Quelle: (SUBJEKTIVE ABSCHÄTZUNG) SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 6

VISION / INNOVATION Semantische Analyse SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 7 RHÖN-KLINIKUM AG, SemanticVoice Semantische Spracherkennung für die Medizin 7

VORGEHEN Vorgehen in : Kombinierung von Spracherkennung und semantische Analyse von medizinischen Texten Inhalt des Diktats für Computer verständlich auswertbar zu machen Entwicklung einer intuitiven Oberfläche Sofortige Überprüfung und Korrektur der Interpretation für den Arzt Maximale Geschwindigkeit zur Minimierung von Verzögerungen im Arbeitsablauf bei Ärzten Datensicherheit und Datenschutzaspekte wegen Verarbeitung von sensiblen, personenbezogenen Daten SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 8 RHÖN-KLINIKUM AG, SemanticVoice Semantische Spracherkennung für die Medizin 8

STUFENKONZEPT Offline Ist-Aufnahme der klinischen Infrastruktur Prüfung der Anwendungsszenarien Entwicklung der Algorithmen zu den Anwendungsszenarien Online Entwicklung der Spracherkennung Analyse der Einbindung relevanter Algorithmen Direkte Integration der Text-Mining-Ansätze in Anwendungsszenarien Integriert Kombination der Lösungsansätze Integration in klinischen Prozess Prüfung und Validierung der Nutzbarkeit SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 9 RHÖN-KLINIKUM AG, SemanticVoice Semantische Spracherkennung für die Medizin 9

ANWENDUNGSSZENARIEN Überprüfung der abrechenbare Zusatzentgelte Überprüfung relevanter Nebendiagnosen Überprüfung auf MDK-Sicherheit Ärztliche Dokumentation, z.b. Pathologie Weitere Szenarien? SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 10

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! SemanticVOICE- Semantische Spracherkennung für die Medizin 11