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How artificial intelligence could transform emergency department operations - 19/07/18

Doi : 10.1016/j.ajem.2018.01.017 
Yosef Berlyand, BA a, Ali S. Raja, MD, MBA, MPH a, b, c, Stephen C. Dorner, MD, MPH, MSc a, b, c, d, Anand M. Prabhakar, MD, MBA a, c, e, Jonathan D. Sonis, MD a, b, c, Ravi V. Gottumukkala, MD a, c, e, Marc David Succi, MD a, c, e, f, Brian J. Yun, MD, MBA, MPH a, b, c,
a Harvard Medical School, 25 Shattuck Street, Boston, MA 02115, United States 
b Department of Emergency Medicine, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit St., Boston, MA 02114, United States 
c Center for Research in Emergency Department Operations (CREDO), Department of Emergency Medicine, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit St., Boston, MA 02114, United States 
d Harvard Affiliated Emergency Medicine Residency Program, 5 Emerson Place, Suite 101, Boston, MA 02114, United States 
e Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit St., Boston, MA 02114, United States 
f Medically Engineered Solutions in Healthcare (MESH) Incubator, Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit St., Boston, MA 02114, United States 

Corresponding author at: Department of Emergency Medicine, Massachusetts General Hospital, 0 Emerson Place, Suite 3B, Boston, MA 02114, United States.Department of Emergency MedicineMassachusetts General Hospital0 Emerson Place, Suite 3BBostonMA02114United States
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Keywords : Artificial intelligence, Machine learning, Emergency radiology, Emergency medicine, Emergency department operations, Triage, Natural language processing


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Vol 36 - N° 8

P. 1515-1517 - août 2018 Retour au numéro
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  • Freestanding emergency department visits and disasters: The case of Hurricane Harvey
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  • Monitoring emerging toxicology trends using social media: Eyeballing, vaportinis, and funneling
  • Lindsey Ouellette, Sean Farley, Justin Rieth, Brad Riley, Bryan Judge, Jeffrey Jones

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