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1. 基于融合条目词嵌入和注意力机制的自动 ICD 编码
张虹科, 付振新, 任前平, 徐辉, 赵东岩, 严睿
北京大学学报自然科学版    2020, 56 (1): 1-8.   DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.095
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构建一种基于融合条目词嵌入和注意力机制的深度学习模型, 可以充分利用电子病案中的多种非结构化文本数据, 对病案首页的主要诊断进行自动ICD编码。该模型首先对含有病案条目的文本进行融合条目的词嵌入, 并通过关键词注意力来丰富词级别的类别表示; 然后利用词语注意力来突出重点词语的作用, 增强文本表示; 最后通过全连接神经网络分类器进行分类, 输出ICD编码。通过在中文电子病案数据集上的消融实验, 验证了融合条目词嵌入、关键词注意力和词语注意力的有效性; 与多个基准模型相比, 所建模型在对81 种疾病的分类中取得最好的分类效果, 可以有效地提高自动ICD编码的质量。
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2. 融合词、句层级信息的抽取式摘要优化框架
林心宜, 严睿, 赵东岩
北京大学学报(自然科学版)    2018, 54 (2): 229-235.   DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.148
摘要1060)   HTML4)    PDF(pc) (487KB)(363)    收藏

提出一个混合的抽取式摘要优化框架, 在优化单词层级信息的同时, 将句子层级信息作为优化约束。在约束条件下, 该优化框架迭代地进行摘要文本中单元的替换, 得到不断逼近目标函数的最优解。与传统方法对比, 该框架在DUC数据集上获得ROUGE评测的高分, 证明了该框架的有效性。

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