L’intelligence artificielle au service de la pharmacie clinique a l’hôpital : construction d'algorithmes prédictifs d'aide à l'expertise pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses
Langue Français
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Modalités de diffusion de la thèse :
- Thèse confidentielle jusqu'au 26/10/2025.
- Thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 26/10/2025 (communication intranet).
Auteur : Johns, Erin
Date de soutenance : 26-10-2023
Directeur(s) de thèse : Michel, Bruno - Sauleau, Erik-André
Établissement de soutenance : Strasbourg
Laboratoire : Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Strasbourg ; 2013-....) - Laboratoire de pharmacologie et toxicologie neurocardiovasculaire (Strasbourg)
École doctorale : École doctorale des Sciences de la vie et de la santé (Strasbourg ; 2000-....)
Date de soutenance : 26-10-2023
Directeur(s) de thèse : Michel, Bruno - Sauleau, Erik-André
Établissement de soutenance : Strasbourg
Laboratoire : Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Strasbourg ; 2013-....) - Laboratoire de pharmacologie et toxicologie neurocardiovasculaire (Strasbourg)
École doctorale : École doctorale des Sciences de la vie et de la santé (Strasbourg ; 2000-....)
Discipline : Recherche clinique et innovation technologique
Classification : Médecine et santé
Mots-clés libres : Intelligence artificielle, Machine learning, Pharmacie clinique, Intervention pharmaceutique, Iatrogénie médicamenteuse
Mots-clés :
Classification : Médecine et santé
Mots-clés libres : Intelligence artificielle, Machine learning, Pharmacie clinique, Intervention pharmaceutique, Iatrogénie médicamenteuse
Mots-clés :
- Intelligence artificielle en médecine
- Pharmacologie clinique
- Pharmacologie clinique
Type de contenu : Text
Format : PDF
Format : PDF
Entrepôt d'origine : STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Identifiant : 2023STRAJ105
Type de ressource : Thèse
Identifiant : 2023STRAJ105
Type de ressource : Thèse