

Openbiollm 70B
紹介 :
OpenBioLLM-70Bは、Saama AI Labsが開発した、生物医学分野向けに設計された最先端のオープンソース言語モデルです。このモデルは、高品質の生物医学データを用いて微調整されており、専門分野特有の正確性と流暢性を備えたテキストを理解および生成できます。生物医学ベンチマークテストにおいて、同規模の他のオープンソース生物医学言語モデルを上回る優れた性能を示しており、GPT-4、Gemini、Medtron-70B、Med-PaLM-1、Med-PaLM-2などのより大規模な独自開発およびオープンソースモデルとの比較においても、優れた結果を示しています。
ターゲットユーザー :
["医療研究者:正確な医学情報と知識を提供することで、臨床意思決定支援と医学研究を支援します。","開発者:電子健康記録分析ツールなど、医療保健関連アプリケーションの開発に利用できます。","医療従事者:医療データの処理と分析をより効率的に行うための補助ツールとして役立ちます。"]
使用シナリオ
OpenBioLLM-70Bを使用して臨床メモを分析および要約し、医療記録の管理効率を向上させます。
新生児黄疸などの医学的問題に関する質問にモデルを使用して回答し、保護者に正確な医療情報を提供します。
医療研究において、このモデルを使用して疾患予測とバイオマーカーの抽出を行います。
製品特徴
臨床メモ要約:複雑な臨床メモ、電子健康記録データ、退院サマリーを効率的に分析および要約します。
医学的問題への回答:幅広い医学的問題に対する回答を提供します。
臨床エンティティ認識:臨床テキストから疾患、症状、薬物、処置、解剖学的構造などの重要な医療概念を識別および抽出します。
バイオマーカー抽出:生物医学テキストからのバイオマーカー抽出をサポートします。
分類:疾患予測、感情分析、医療文書分類などの生物医学分類タスクを実行します。
匿名化:医療記録から個人識別情報を検出し、削除して患者のプライバシーを保護します。
使用チュートリアル
手順1:Hugging Face上のOpenBioLLM-Llama3-70Bモデルページにアクセスします。
手順2:必要な特定のタスクに応じて、提供されているTransformersライブラリのコードスニペットを使用してモデルを呼び出します。
手順3:温度(temperature)やtop_pなどの適切なモデルパラメーターを設定して、生成されるテキストの詳細さと多様性を制御します。
手順4:ユーザーの質問や指示を適切な形式でモデルに入力し、モデルの出力を取得します。
手順5:モデルの出力結果に基づいて、後続の分析またはアプリケーション開発を行います。
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