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基于BERT特征的双向LSTM神经网络在中文电子病历输入推荐中的应用
被引量:
7
1
作者
赵璐偲
岁波
+3 位作者
罗海琼
陈旭
宋晓霞
洪平
《中国数字医学》
2020年第4期55-57,51,共4页
目的:针对当前电子病历录入中的便捷性与规范性的双重需求,尝试利用神经网络算法来挖掘病历文本的语言习惯和承接关系,以便嵌入病历录入系统,提高医生输入的效率和质量。方法:设计了基于大数据的电子病历录入推荐工具,对骨创伤科病历文...
目的:针对当前电子病历录入中的便捷性与规范性的双重需求,尝试利用神经网络算法来挖掘病历文本的语言习惯和承接关系,以便嵌入病历录入系统,提高医生输入的效率和质量。方法:设计了基于大数据的电子病历录入推荐工具,对骨创伤科病历文本进行清洗构建训练集后做特征编码,采用基于深度学习的BiLSTM网络算法,学习专科专病的语义信息。结果:分别基于BERT特征、独热编码、词向量三种文本表示,针对过往病历数据建立BiLSTM模型,预测下一句文本,结果表明使用BERT预训练模型特征的BiLSTM模型F1-score达到75.23%,且具有实际应用的价值。在专科专病文本推荐的场景下,BERT特征优于独热编码和Word2Vec词向量。
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关键词
电子病历
文本推荐
双向长短时记忆网络
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职称材料
题名
基于BERT特征的双向LSTM神经网络在中文电子病历输入推荐中的应用
被引量:
7
1
作者
赵璐偲
岁波
罗海琼
陈旭
宋晓霞
洪平
机构
卫宁健康科技集团股份有限公司
浙江省认知医疗工程技术研究中心
广西医科大学信息与管理学院
出处
《中国数字医学》
2020年第4期55-57,51,共4页
基金
浙江省认知医疗工程技术研究中心(浙江大学医学院附属邵逸夫医院)开放课题(编号:2018KFJJ03)。
文摘
目的:针对当前电子病历录入中的便捷性与规范性的双重需求,尝试利用神经网络算法来挖掘病历文本的语言习惯和承接关系,以便嵌入病历录入系统,提高医生输入的效率和质量。方法:设计了基于大数据的电子病历录入推荐工具,对骨创伤科病历文本进行清洗构建训练集后做特征编码,采用基于深度学习的BiLSTM网络算法,学习专科专病的语义信息。结果:分别基于BERT特征、独热编码、词向量三种文本表示,针对过往病历数据建立BiLSTM模型,预测下一句文本,结果表明使用BERT预训练模型特征的BiLSTM模型F1-score达到75.23%,且具有实际应用的价值。在专科专病文本推荐的场景下,BERT特征优于独热编码和Word2Vec词向量。
关键词
电子病历
文本推荐
双向长短时记忆网络
Keywords
electronic medical records
text recommendation
bidirectional long short term memory network
分类号
R319 [医药卫生—基础医学]
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
操作
1
基于BERT特征的双向LSTM神经网络在中文电子病历输入推荐中的应用
赵璐偲
岁波
罗海琼
陈旭
宋晓霞
洪平
《中国数字医学》
2020
7
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