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摘要:
电子病历中蕴含着丰富的医学信息,这些医学信息对疾病的诊疗具有十分重要的意义.利用命名实体识别技术对电子病历进行信息抽取已成为研究的热点之一,为了更加高效准确的抽取中文电子病历中的实体,提出了BERT-BiLSTM-CRF命名实体识别模型.模型在传统BiLSTM-CRF模型基础上,融合了BERT字嵌入模型,更好的结合文章上下文,充分考虑了一词多义等问题.实验结果证明,该模型在中文电子病历命名实体识别任务中取得了良好的效果,较现有命名实体识别方法,从准确率、召回率、F1值3方面都有着明显的提升.电子病历命名实体识别任务准确度的提高,对进一步构建医学知识图谱、医学知识库等任务有着重大帮助.
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文献信息
篇名 基于BERT的中文电子病历命名实体识别
来源期刊 内蒙古科技大学学报 学科 工学
关键词 中文命名实体识别 BERT模型 中文电子病历 预训练语言模型
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 71-77
页数 7页 分类号 TP391.1
字数 5628字 语种 中文
DOI 10.16559/j.cnki.2095-2295.2020.01.015
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李宝山 内蒙古科技大学信息工程学院 73 260 8.0 13.0
2 杜永兴 内蒙古科技大学信息工程学院 52 90 5.0 6.0
3 李灵芳 内蒙古科技大学信息工程学院 2 0 0.0 0.0
4 杨佳琦 内蒙古科技大学信息工程学院 1 0 0.0 0.0
5 胡伟健 内蒙古科技大学信息工程学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
中文命名实体识别
BERT模型
中文电子病历
预训练语言模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
内蒙古科技大学学报
季刊
2095-2295
15-1357/N
大16开
包头市阿尔丁大街7号
1982
chi
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