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题名融合依存句法和实体信息的临床时间关系抽取
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作者
黄汉琴
顾进广
符海东
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机构
武汉科技大学计算机科学与技术学院
国家新闻出版署富媒体数字出版内容组织与知识服务重点实验室
武汉科技大学大数据科学与工程研究院
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出处
《计算机技术与发展》
2024年第1期128-135,共8页
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基金
国家自然科学基金委员会,联合基金项目(U1836118)
国家新闻出版署富媒体数字出版内容组织与知识服务重点实验室开放基金项目(ZD2022-10/05)
科技创新2030“新一代人工智能”重大项目(2020AAA0108500)。
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文摘
在临床文本中,时间关系对于研究患者的病情和治疗方案至关重要。而目前的时间关系抽取基于简单时间比较,仅判断4种时间关系。考虑中文临床文本中还存在大量的复杂时间和关系,现有时间关系抽取任务不能全部表达临床事件的时间关系,参考CTO时间本体将抽取任务扩展为复杂时间关系抽取。同时针对中文临床文本语义的复杂性,提出了融合依存句法和实体信息的模型学习中文句子的整体信息和实体信息。该模型针对句内时间关系和句间时间关系设计依存特征矩阵引导BERT的编码器聚合全局信息和局部信息,然后导出句子表征向量,在此基础上使用内积和哈达玛积提取丰富的实体信息,最终将句子信息和实体信息导入分类器判断时间关系。与基线模型和其他深度学习模型相比,证明了该模型的有效性。
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关键词
时间关系抽取
自注意力机制
依存句法
局部信息
实体信息
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Keywords
temporal relation extraction
self-attention mechanism
dependent syntax
local information
entity information
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名汉语时间关系抽取与计算
被引量:11
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作者
林静
苑春法
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机构
清华大学计算机系
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出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期62-67,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60573186)
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文摘
时间关系普遍存在于时间和事件概念之间,为信息组织提供了一条天然的线索。该文在信息抽取和时间信息标注的基础上,研究汉语中时间与时间、事件与时间和事件与事件之间的时间关系。一方面考虑汉语文本的特点,充分抽取蕴含于语法语义层面中的时间关系;另一方面定义了与文本无关的规则,实现了不同来源信息之间的时间关系的计算。这为信息抽取结果的组织、积累和共享打下了基础,对于事件追踪、多文本摘要等方面的研究也有一定的借鉴意义。
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关键词
计算机应用
中文信息处理
时间关系抽取
时间关系计算
信息组织
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Keywords
computer application
Chinese information processing
temporal relation extraction
temporal relation computation
information organization
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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