南开大学学报(自然科学版) ›› 2025 ›› Issue (5): 100-.

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基于大规模语言模型的头部MRI报告诊断方法研究

  

  • 出版日期:2025-10-20 发布日期:2025-11-23

  • Online:2025-10-20 Published:2025-11-23

摘要:

头部MRI作为脑部临床检查手段之一,常用于脑卒中等疾病的诊断,而人工进行头部MRI的诊断依赖医生丰富的临床经验且会消耗大量人力。为了有效降低头部MRI的误诊率和漏诊率,减少医生的工作量,提出了一种通过微调大规模语言模型进行头部MRI自动诊断的方法,首先通过对头部MRI报告-诊断数据集进行预处理获得高质量数据,再以ChatGLM-6B为基础模型,并采用P-Tuning v2方法对该模型进行微调。为了克服部分表述的同义性使得用准确率难以对模型进行评估,提出采用平均Dice系数对模型进行评估。通过实验,模型可以达到0.890 4的平均Dice系数。

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