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ULISBOA at SemEval-2016 Task 12: Extraction of temporal expressions, clinical events and relations using IBEnt

机译:ULISBOA在SemEval-2016上的任务12:使用IBEnt提取时间表达,临床事件和关系

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摘要

This paper describes our approach to participate on SemEval2016 Taskl2: Clinical Tem-pEval. Our system was based on IBEnt, a framework to identify chemical entities and their relations in text using machine learning techniques. This system has two modules, one to identify chemical entities, and other to identify the pairs of entities that represent a chemical interaction in the same text. In this work we adapted both IBEnt modules to extract temporal expressions, event expressions and relations, by creating new CRF classifiers, lists and rules. The top result of our system was in phase2 for the identification of narrative container relations where it obtained the maximum score of precision (0.823) from all participants.
机译:本文介绍了我们参加SemEval2016 Taskl2:临床Tem-pEval的方法。我们的系统基于IBEnt,该框架使用机器学习技术识别文本中的化学实体及其关系。该系统具有两个模块,一个模块用于标识化学实体,另一个模块用于标识表示同一文本中化学相互作用的一对实体。在这项工作中,我们通过创建新的CRF分类器,列表和规则,对这两个IBEnt模块进行了适配,以提取时间表达式,事件表达式和关系。我们的系统的最高结果是在阶段2的叙事容器关系的识别,其中它获得了所有参与者的最高精度得分(0.823)。

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