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基于LEBERT-BCF的电子病历实体识别
被引量:
1
1
作者
吴广硕
樊重俊
+1 位作者
陶国庆
贺远珍
《计算机时代》
2023年第2期92-97,共6页
针对BERT在中文电子病历实体识别过程中缺少词信息,实体边界信息被浪费和模型鲁棒性较差等问题,提出一种基于BERT并引入外部词典进行特征增强和对抗训练的实体识别模型LEBERT-BCF。该模型通过外部词典自动为电子病历进行词汇匹配构建字...
针对BERT在中文电子病历实体识别过程中缺少词信息,实体边界信息被浪费和模型鲁棒性较差等问题,提出一种基于BERT并引入外部词典进行特征增强和对抗训练的实体识别模型LEBERT-BCF。该模型通过外部词典自动为电子病历进行词汇匹配构建字符-词语对,在BERT内部将字符-词语对中对应字向量与词向量经过Lexicon Adapter模块进行特征融合并使用FGM提升模型的鲁棒性。在CCKS 2019数据集上的实验结果表明,该模型的F1值比BERTBiLSTM-CRF提高了3.45%。
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关键词
BERT
特征增强
对抗训练
字符-词语对
鲁棒性
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职称材料
题名
基于LEBERT-BCF的电子病历实体识别
被引量:
1
1
作者
吴广硕
樊重俊
陶国庆
贺远珍
机构
上海理工大学管理学院
出处
《计算机时代》
2023年第2期92-97,共6页
基金
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(20JZD010)。
文摘
针对BERT在中文电子病历实体识别过程中缺少词信息,实体边界信息被浪费和模型鲁棒性较差等问题,提出一种基于BERT并引入外部词典进行特征增强和对抗训练的实体识别模型LEBERT-BCF。该模型通过外部词典自动为电子病历进行词汇匹配构建字符-词语对,在BERT内部将字符-词语对中对应字向量与词向量经过Lexicon Adapter模块进行特征融合并使用FGM提升模型的鲁棒性。在CCKS 2019数据集上的实验结果表明,该模型的F1值比BERTBiLSTM-CRF提高了3.45%。
关键词
BERT
特征增强
对抗训练
字符-词语对
鲁棒性
Keywords
BERT
feature enhancement
adversarial training
character
-
words pair
robustness
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
操作
1
基于LEBERT-BCF的电子病历实体识别
吴广硕
樊重俊
陶国庆
贺远珍
《计算机时代》
2023
1
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