Modelo de inteligência artificial para auxiliar na triagem de Unidades de Terapia Intensiva: um estudo no protocolo da AMIB
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Data
2024-10-16
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Resumo
As internações de pessoas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aumentaram aceleradamente diante dos casos clínicos
críticos suscitados pelo vírus COVID-19, ocasionando a escassez
de leitos hospitalares, durante alguns meses. No cenário da escassez de leitos de UTI, o médico intensivista vivencia a inquietude de uma
decisão da escolha do próximo paciente à medida que os leitos vão sendo desocupados. Essa situação pode causar problemas psicológicos, visto que a
escolha pode ser influenciada por fatores emocionais do médico, bem como
por influências políticas e sociais, o que pode entrar em conflito com a ética
profissional e prejudicar indevidamente outro paciente com maior probabilidade de recuperação. Geralmente, a decisão de qual paciente deve ocupar
um leito segue o conhecimento e experiência do médico encarregado, que utiliza formas de triagem que o auxiliam. A utilização de protocolos pode
ajudar a padronizar as escolhas do médico, levando em conta o estado clínico
dos pacientes. Entretanto, em certas situações, pode ocorrer empate na avaliação clínica de pacientes, o que pode dificultar a escolha de qual deles
ocupará o leito hospitalar. Adicionalmente, é possível que fatores emocionais
exerçam influência na decisão do médico, levando a escolhas inadequadas.
Com um modelo computacional capturando as variáveis de decisão baseadas
em dados do paciente, o profissional poderá se apoiar na transparência da
sugestão que o modelo oferece. Para esse modelo baseado em dados do paciente se tornar factível, será necessário utilizar um protocolo que através de
variáveis informadas, possa fazer uma listagem dos pacientes que necessitarão de um leito de UTI. O sistema utiliza modelo de Inteligência Artificial
supervisionado, treinado para que o médico visualize os dados do paciente e
sua respectiva prioridade dentre os que necessitam de internação na UTI.
Descrição
125 f.
Palavras-chave
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Auxílio médico, Inteligência artificial, Gerenciamento hospitalar, Protocolo de triagem