dom
9d07894c6f
feat: Phase 4 — viewer enrichi, non-cumul CCAM, fusion multi-PDFs + rebuild FAISS (21 141 vecteurs)
...
- Viewer : badges compteurs (DAS, actes, alertes, CMA), raisonnement LLM pliable, regroupement CCAM, navigation patient, alertes NON-CUMUL en rouge
- Non-cumul CCAM : 3 règles heuristiques (même base, même regroupement/jour, paires incompatibles)
- Fusion multi-PDFs : merge_dossiers() avec priorité Trackare, spécificité CIM-10, déduplication, champ source_files
- Index FAISS reconstruit : 21 141 vecteurs (CCAM dict 8 257 + CIM-10 alpha 306)
- 192 tests unitaires passent
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-02-11 12:43:34 +01:00
dom
7e69f994b0
feat: dictionnaire CCAM complet (8 257 codes) + index FAISS enrichi + validation actes
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Phase 2 (CCAM) :
- Nouveau src/medical/ccam_dict.py : build depuis CCAM_V81.xls via xlrd, lookup 3 niveaux, validation codes
- Intégration dans l'extracteur : fallback ccam_lookup + _validate_ccam() avec alertes
- CLI : --build-ccam-dict, --rebuild-index
Phase 3 (FAISS) :
- Chunks CCAM depuis le dictionnaire JSON (priorité sur le PDF)
- Chunks CIM-10 index alphabétique (terme → code)
- Priorisation cim10_alpha dans la recherche RAG
Viewer : endpoint reprocess + bloc scripts
Tests : 8 tests CCAM + tests raisonnement RAG (161 passed)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-02-11 11:41:39 +01:00
dom
9df4465fef
feat: règles métier T2A Phase 1 — exclusions diagnostiques, sévérité CMA et alertes codage
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Ajout des règles d'exclusion symptôme (R00-R99) vs diagnostic précis (Chapitres I-XIV),
détection heuristique de sévérité CMA sur 25 racines CIM-10, et affichage des alertes
de codage dans le viewer Flask. 153 tests, 0 régression.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-02-11 08:53:14 +01:00
dom
12f4479cd2
feat: dictionnaire CIM-10 complet (10 893 codes) + robustesse regex
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- Nouveau module cim10_dict.py : extraction depuis metadata.json FAISS,
lookup intelligent avec normalisation Unicode (accents, trémas, apostrophes)
- cim10_extractor : _lookup_cim10 utilise le dictionnaire complet,
_find_dp normalisé, _find_das élargi à 20 patterns (cardio, métabo,
infectieux, rénal...), biologie +6 tests (TGO/TGP, Hb, créatinine),
traitements sans limite de lignes
- document_classifier : scoring pondéré, classify_with_confidence(), scan 5000 chars
- CLI --build-dict pour regénérer data/cim10_dict.json
- 32 nouveaux tests unitaires (124 total, 0 échec)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-02-11 08:09:32 +01:00
dom
037d255aa0
feat: ajout viewer Flask CIM-10 avec config Ollama centralisée et chronométrage
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Ajoute une interface web Flask pour visualiser les dossiers médicaux CIM-10,
avec temps de traitement par PDF, sélecteur de modèle Ollama, et centralisation
de la config Ollama dans src/config.py.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-02-10 20:11:07 +01:00
dom
4d6fbef2b9
feat: ajout RAG CIM-10 avec FAISS + Ollama
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Implémente un système RAG (Retrieval Augmented Generation) qui indexe
les documents de référence ATIH (CIM-10 FR 2026, Guide Métho MCO,
CCAM PMSI) et utilise Ollama (mistral-small3.2:24b) pour justifier
et valider le codage CIM-10 des diagnostics.
- Nouveaux modèles Pydantic : RAGSource, Diagnostic étendu (confidence,
justification, sources_rag) — rétrocompatible
- Module rag_index.py : chunking des 3 PDFs, embedding sentence-camembert-large,
index FAISS IndexFlatIP (3630 vecteurs)
- Module rag_search.py : recherche FAISS + appel Ollama avec fallback double
- Flag CLI --no-rag pour désactiver l'enrichissement RAG
- 18 nouveaux tests (88/88 passent)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-02-10 17:47:08 +01:00
dom
4a12cd2676
feat: pipeline T2A - anonymisation, extraction CIM-10 et intégration edsnlp
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Pipeline complet de traitement de documents médicaux PDF :
- Extraction texte (pdfplumber) et classification (Trackare/CRH)
- Anonymisation multi-couche (regex + NER CamemBERT + sweep)
- Extraction médicale CIM-10 hybride : edsnlp (AP-HP) enrichit les
diagnostics, médicaments (codes ATC via Romedi) et négation,
avec fallback regex pour les patterns spécifiques
- Fix sentencepiece pinné à <0.2.0 pour compatibilité CamemBERT
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-02-10 15:24:12 +01:00