Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dx.doi.org/10.25673/117797
Titel: Semi-automated title-abstract screening using natural language processing and machine learning
Autor(en): Pilz, MaximilianIn der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen
Zimmermann, SamuelIn der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen
Friedrichs, JulianeIn der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen
Wördehoff, Enrica
Ronellenfitsch, UlrichIn der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen
Kieser, MeinhardIn der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen
Vey, JohannesIn der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen
Erscheinungsdatum: 2024
Art: Artikel
Sprache: Englisch
Zusammenfassung: Background: Title-abstract screening in the preparation of a systematic review is a time-consuming task. Modern techniques of natural language processing and machine learning might allow partly automatization of title-abstract screening. In particular, clear guidance on how to proceed with these techniques in practice is of high relevance. Methods: This paper presents an entire pipeline how to use natural language processing techniques to make the titles and abstracts usable for machine learning and how to apply machine learning algorithms to adequately predict whether or not a publication should be forwarded to full text screening. Guidance for the practical use of the methodology is given. Results: The appealing performance of the approach is demonstrated by means of two real-world systematic reviews with meta analysis. Conclusions: Natural language processing and machine learning can help to semi-automatize title-abstract screening. Different project-specific considerations have to be made for applying them in practice.
URI: https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119757
http://dx.doi.org/10.25673/117797
Open-Access: Open-Access-Publikation
Nutzungslizenz: (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International(CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International
Journal Titel: Systematic Reviews
Verlag: Biomed Central
Verlagsort: London
Band: 13
Originalveröffentlichung: 10.1186/s13643-024-02688-w
Enthalten in den Sammlungen:Open Access Publikationen der MLU

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