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BFH-Absolventin wird für Lösung zur
Diagnose von Burnout mit dem regionalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet
Mit ihrer Bachelorarbeit «Natural Language Processing for Clinical Burnout
Detection»
gewinnt Sophie Haug den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens
Excellence Award. Die Junginformatikerin der «BFH Berner Fachhochschule» ist
damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10
000 Franken dotiert ist.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Natural Language Processing for Clinical Burnout
Detection»
gewinnt Sophie Haug den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens
Excellence Award. Die Junginformatikerin der «BFH Berner Fachhochschule» ist
damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2023 nominiert, der mit 10
000 Franken dotiert ist.
Die Bachelorarbeit der BFH-Absolventin Sophie
Haug befasst sich mit der Diagnose von Burnout mithilfe von Natural Language
Processing (NLP). NLP ist ein Zweig der Informatik, bei dem Künstliche Intelligenz
(KI) darauf trainiert wird, mithilfe von Textdaten Sprache zu verarbeiten und
zu verstehen. Dies wird ermöglicht, indem Computerlinguistik mit maschinellem
Lernen und statistischer Modellierung kombiniert werden. Das Burnout-Syndrom
ist eine der am weitesten verbreiteten psychischen Erkrankungen. Erhebungen
haben ergeben, dass 49 % der Schweizer erwerbstätigen Bevölkerung, welche bei
der Arbeit Stress ausgesetzt ist, zugleich ein erhöhtes Burnout-Risiko haben.
Zugleich ist die Identifizierung des Burnout-Syndroms komplex. Sophie Haug hat
sich in kurzer Zeit und sehr selbständig in das komplexe Thema der Künstlichen
Intelligenz und NLP eingelesen und die Anforderungen daraus zielführend mit dem
nicht minder komplexen und sehr umfangreichen Thema des Burnout-Syndroms
verknüpft.
In einem ersten Schritt
wird Burnout erkannt und in einem zweiten Schritt von Depressionen isoliert und
abgegrenzt − einer anderen weit verbreiteten psychischen Erkrankung, die sich
mit Burnout überschneiden oder zusammen auftreten kann. Als Referenz nutzt die
KI einen selbsterstellten Datensatz aus verschiedenen Quellen, z. B soziale
Medien, Artikel und Interviews. Ein Klassifikationsverfahren mit abgestimmtem
BERT-Modell in deutscher Sprache bildet dabei die Ausgangslage. BERT (Bidirectional
Encoder Representations from Transformers) ist ein transformerbasiertes
NLP-Modell, welches von Google im Jahr 2018 eingeführt wurde. In ihrer Arbeit
ergänzt Sophie Haug das BERT-Modell mit Supervised Learning und Affective Word
Lists, d. h. Wörterbücher mit numerischen Punktzahlen, die z. B. angeben, wie
stark ein Wort mit positiven oder negativen Emotionen assoziiert wird. Somit
lassen sich Diagnosen aus Textdaten gewinnen, welche eine Gesamtgenauigkeit von
81,6 % erreichen. Diese Ergebnisse können dann mit den Gutachten von
medizinischen Experten verglichen werden, um so in erster Linie die
Genauigkeit einer Diagnose
des Burnout-Syndroms zu erhöhen.
Mit diesem praxisnahen und
zukunftsorientierten Projekt konnte die Preisträgerin die Jury überzeugen. Sie
ist damit für den mit 10 000 Franken dotierten nationalen Siemens Excellence
Award 2023 nominiert. Für Gerd Scheller, Country CEO von Siemens Schweiz, ist
die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig: «Mit dem Excellence Award
möchten wir junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen zu
beschäftigen, die in der Praxis umsetzbar sind.» Bei der Bewertung der Arbeiten
zählen neben der wissenschaftlichen Leistung vor allem der Innovationsgrad, die
gesellschaftliche Relevanz und die praktische Umsetzbarkeit der Arbeit. Der
Excellence Award ist Teil des Bildungsprogramms «Generation21», mit welchem
Siemens den Dialog mit dem Nachwuchs sucht und junge Talente im Bereich
Naturwissenschaft und Technik fördert. «Mit diesem Engagement begleiten wir
junge Menschen in ihrer Entwicklung und bei ihrer Ausbildung und unterstützen
sie dabei, ihre Zukunftschancen zu nutzen», so Gerd Scheller.
Die Gewinnerin des regionalen Siemens Excellence
Awards Sophie Haug mit
Prof.
Dr. Raoul Waldburger, Direktor der Berner Fachhochschule Technik und
Informatik.