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10.3969/j.issn.1006-9348.2023.09.040

面向藏文临床病历的医学实体识别研究

引用
由于标注数据集的缺乏,针对藏族传统医学领域的藏文临床病历的医学实体识别任务仍然是一个未涉足的研究领域.针对上述问题,首先手动构建了一个标记的数据集,然后根据藏文临床病历文本独有的子语言特征,设计了一个音节级的Lattice-LSTM-CRF神经网络架构,利用深度学习方法对上述领域进行了研究.为了进一步提高模型的性能,将音节级别和单词级别的预训练表示结合在一起.使用的模型在实验室构建的测试集上的正确率达到 91.89%、召回率达到 93.15%和F1 值达到 92.52%,表明所使用的模型是有效的.

藏文、临床病历、藏文音节、医学实体识别

40

TP391(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金;国家自然科学基金;青海省藏文信息处理与机器翻译重点实验室;校级自然科学中青年科研基金项目

2023-11-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

208-212

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1006-9348

11-3724/TP

40

2023,40(9)

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