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2024 conference-paper

All You Need Is Context: Clinician Evaluations of various iterations of a Large Language Model-Based First Aid Decision Support Tool in Ghana

3Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : Ghana. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

As advancements in research and development expand the capabilities of Large Language Models (LLMs), there is a growing focus on their applications within the healthcare sector, driven by the large volume of data generated in healthcare. There are a few medicine-oriented evaluation datasets and benchmarks for assessing the performance of various LLMs in clinical scenarios; however, there is a paucity of information on the real-world usefulness of LLMs in context-specific scenarios in resource-constrained settings. In this work, 5 iterations of a decision support tool for medical emergencies using 5 distinct generalized LLMs were constructed, alongside a combination of Prompt Engineering and Retrieval Augmented Generation techniques. 50 responses were generated from the LLMs. Quantitative and qualitative evaluations of the LLM responses were provided by 13 physicians (general practitioners) with an average of 3 years of practice experience managing medical emergencies in resource-constrained settings in Ghana. Machine evaluations of the LLM responses were also computed and compared with the expert evaluations.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
All You Need Is Context: Clinician Evaluations of various iterations of a Large Language Model-Based First Aid Decision Support Tool in Ghana
Date Crossref
03/06/2024
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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