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Text mining for neuroanatomy using WhiteText with an updated corpus and a new web application

机译:使用WhiteText和更新的语料库和新的Web应用程序对神经解剖进行文本挖掘

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摘要

We describe the WhiteText project, and its progress towards automatically extracting statements of neuroanatomical connectivity from text. We review progress to date on the three main steps of the project: recognition of brain region mentions, standardization of brain region mentions to neuroanatomical nomenclature, and connectivity statement extraction. We further describe a new version of our manually curated corpus that adds 2,111 connectivity statements from 1,828 additional abstracts. Cross-validation classification within the new corpus replicates results on our original corpus, recalling 67% of connectivity statements at 51% precision. The resulting merged corpus provides 5,208 connectivity statements that can be used to seed species-specific connectivity matrices and to better train automated techniques. Finally, we present a new web application that allows fast interactive browsing of the over 70,000 sentences indexed by the system, as a tool for accessing the data and assisting in further curation. Software and data are freely available at .
机译:我们将介绍WhiteText项目及其在从文本中自动提取神经解剖学连接性语句的过程。我们在该项目的三个主要步骤上回顾了迄今为止的进展:大脑区域提及的识别,神经解剖学术语的大脑区域提及的标准化以及连接性陈述的提取。我们进一步描述了手动管理语料库的新版本,该版本从1,828个其他摘要中添加了2,111个连接性语句。新语料库中的交叉验证分类可复制原始语料库中的结果,以51%的精度调用67%的连接性语句。由此产生的合并语料库提供了5208个连通性声明,可用于播种特定于物种的连通性矩阵并更好地训练自动化技术。最后,我们提出了一个新的Web应用程序,该应用程序允许快速交互式浏览系统索引的70,000多个句子,作为访问数据和协助进一步策划的工具。可从以下位置免费获得软件和数据。

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