本研究分析了合成电子健康记录(EHR)在医疗中的应用,评估了大型语言模型(LLM)生成合成数据的能力与局限性。结果表明,LLM在处理小特征子集时表现良好,但随着数据维度增加,其保持现实分布和相关性的能力下降,限制了在不同医院的适用性。
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