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基于多特征融合的双通道医疗实体识别
被引量:
2
1
作者
廖涛
马文祥
张顺香
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第10期3146-3152,共7页
针对医疗实体识别中词向量特征单一和忽略文本中局部特征的问题,提出一种基于多特征融合的双通道医疗实体识别模型。对医疗文本字形特征和卷积神经网络进行研究,发现构造的外部特征和挖掘的内部特征进行差异融合能够丰富词向量的特征信...
针对医疗实体识别中词向量特征单一和忽略文本中局部特征的问题,提出一种基于多特征融合的双通道医疗实体识别模型。对医疗文本字形特征和卷积神经网络进行研究,发现构造的外部特征和挖掘的内部特征进行差异融合能够丰富词向量的特征信息;利用注意力机制改进的卷积神经网络实现特征优化选择,区分不同特征的重要性;设计CNN和BiLSTM并行的双通道神经网络,充分考虑文本的局部特征和上下文特征。在CCKS2017数据集上的实验结果表明,该模型能有效提高医疗实体识别的准确率。
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关键词
命名实体识别
医疗实体
多头注意力机制
多特征融合
卷积注意力机制
双通道神经网络
条件随机场
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职称材料
题名
基于多特征融合的双通道医疗实体识别
被引量:
2
1
作者
廖涛
马文祥
张顺香
机构
安徽理工大学计算机科学与工程学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第10期3146-3152,共7页
基金
国家自然科学基金面上基金项目(62076006)
安徽高校协同创新基金项目(GXXT-2021-008)
安徽省重点研发计划国际科技合作专项基金项目(202004b11020029)。
文摘
针对医疗实体识别中词向量特征单一和忽略文本中局部特征的问题,提出一种基于多特征融合的双通道医疗实体识别模型。对医疗文本字形特征和卷积神经网络进行研究,发现构造的外部特征和挖掘的内部特征进行差异融合能够丰富词向量的特征信息;利用注意力机制改进的卷积神经网络实现特征优化选择,区分不同特征的重要性;设计CNN和BiLSTM并行的双通道神经网络,充分考虑文本的局部特征和上下文特征。在CCKS2017数据集上的实验结果表明,该模型能有效提高医疗实体识别的准确率。
关键词
命名实体识别
医疗实体
多头注意力机制
多特征融合
卷积注意力机制
双通道神经网络
条件随机场
Keywords
named
entity
recognition
medical
entities
multipurpose
attention
mechanism
multi-feature
fusion
convolutional
attention
mechanism
dual
channel
neural
network
conditional
random
field
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于多特征融合的双通道医疗实体识别
廖涛
马文祥
张顺香
《计算机工程与设计》
北大核心
2023
2
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