關鍵詞:甲狀腺 病史 深度學習 實體識別
摘要:甲狀腺病史作為一類重要的非結構化文檔,對醫療診斷至關重要.針對具體的甲狀腺病史數據,提出一種基于深度學習的甲狀腺病史結構化處理方法.首先,構建專業詞庫和病史本體,使用專業詞庫指導分詞,基于本體結構完成結構化輸出;其次,通過使用實體識別技術,完成對分詞結果標簽的預測;最后,使用標簽抽取和詞庫匹配兩種方法對病史數據進行信息抽取,并將結構化結果以RDF進行存儲.實驗結果表明該方法的準確率和泛化性較傳統方法有明顯提升.
智能計算機與應用雜志要求:
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{2}來稿選題應具有問題意識,有的放矢;論點要正確,結構要合理,論證要充分,數據和資料要詳實可靠,文字表達要精煉準確。
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