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An Information Extraction Framework for Cohort Identification Using Electronic Health Records

机译:使用电子病历进行队列识别的信息提取框架

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摘要

Information extraction (IE), a natural language processing (NLP) task that automatically extracts structured or semi-structured information from free text, has become popular in the clinical domain for supporting automated systems at point-of-care and enabling secondary use of electronic health records (EHRs) for clinical and translational research. However, a high performance IE system can be very challenging to construct due to the complexity and dynamic nature of human language. In this paper, we report an IE framework for cohort identification using EHRs that is a knowledge-driven framework developed under the Unstructured Information Management Architecture (UIMA). A system to extract specific information can be developed by subject matter experts through expert knowledge engineering of the externalized knowledge resources used in the framework.
机译:信息提取(IE)是一种自然语言处理(NLP)任务,可自动从自由文本中提取结构化或半结构化信息,在临床领域已变得越来越流行,可支持即时医疗自动化系统并支持二次使用电子用于临床和转化研究的健康记录(EHR)。但是,由于人类语言的复杂性和动态性,构建高性能的IE系统可能非常困难。在本文中,我们报告了使用EHR进行人群识别的IE框架,该框架是在非结构化信息管理架构(UIMA)下开发的知识驱动框架。主题专家可以通过框架中使用的外部化知识资源的专家知识工程来开发提取特定信息的系统。

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