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以国内外电子病历信息抽取相关文献为研究样本,基于CiteSpace构建关键词共现图谱、时间线聚类图以及共被引网络图,可视化揭示电子病历信息抽取发展趋势、研究热点及重点领域,为相关研究提供参考。  相似文献   
2.
介绍国内外典型临床信息处理开放评测案例,分析评测语料、评测任务以及信息抽取方法,探讨面向临床需求的信息抽取发展方向,为基于中文临床文本的进一步分析与挖掘提供参考借鉴。  相似文献   
3.
目的:提出一种融合多维特征的医学知识图谱分步实体对齐方法,从电子病历和网络资源中抽取垂体瘤相关疾病、症状数据,进行实证研究。方法:首先进行尾实体对齐,通过训练Word2Vec和BERT模型获得实体的语义特征,使用三元组训练翻译模型得到实体结构特征,利用Jaccard相似度计算字符特征,利用分类模型进行特征学习和预测;然后进行头实体对齐,利用实体的属性相似性和结构相似性构建头实体对齐模型。结果:尾实体对齐模型的F1值为99.58%,头实体对齐模型的F1值为97.32%,说明所选择的特征可以很好地表示实体,模型具有良好的对齐效果。结论:目前关于医学知识图谱的实体对齐模型研究仍处于起步阶段,融合多维特征的医学知识图谱分步实体对齐方法是对现有医学知识图谱构建方法的重要补充。  相似文献   
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