期刊专题

10.3778/j.issn.1002-8331.1602-0056

基于领域相关性度量的抑郁症药物概念抽取

引用
开发基于生物医学文献的抑郁症药物本体自动学习技术,对于抑郁症辅助诊疗有着重要的指导意义。概念抽取是面向文本的本体学习的基础。然而,现有的本体概念抽取算法在解决特定、细粒度领域的概念抽取问题时性能较差。借鉴传统的领域相关性及领域一致性的思想,综合使用对数似然比和领域关联函数进行抑郁症药物领域的概念抽取。实验结果表明,该算法能够降低抑郁症其他相关领域对概念抽取的影响,同时改善低频术语的领域隶属度计算,提高了准召率。

本体学习、概念抽取、抑郁症、对数似然比、领域关联函数

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TP18(自动化基础理论)

国家重点基础研究发展规划项目973No.2014CB744600;国家自然科学基金No.61272345。

2016-11-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

140-145

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计算机工程与应用

1002-8331

11-2127/TP

52

2016,52(19)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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