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NegBio: a high-performance tool for negation and uncertainty detection in radiology reports

机译:NegBio:用于放射学报告中阴性和不确定性检测的高性能工具

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摘要

Negative and uncertain medical findings are frequent in radiology reports, but discriminating them from positive findings remains challenging for information extraction. Here, we propose a new algorithm, NegBio, to detect negative and uncertain findings in radiology reports. Unlike previous rule-based methods, NegBio utilizes patterns on universal dependencies to identify the scope of triggers that are indicative of negation or uncertainty. We evaluated NegBio on four datasets, including two public benchmarking corpora of radiology reports, a new radiology corpus that we annotated for this work, and a public corpus of general clinical texts. Evaluation on these datasets demonstrates that NegBio is highly accurate for detecting negative and uncertain findings and compares favorably to a widely-used state-of-the-art system NegEx (an average of 9.5% improvement in precision and 5.1% in F1–score).Availability:
机译:放射学报告中经常出现阴性和不确定的医学检查结果,但是将其与阳性检查结果区分开仍然对信息提取具有挑战性。在这里,我们提出了一种新的算法NegBio,以检测放射学报告中的阴性和不确定结果。与以前的基于规则的方法不同,NegBio利用通用依赖项上的模式来识别指示否定或不确定性的触发器范围。我们在四个数据集上对NegBio进行了评估,包括两个放射学报告的公共基准语料库,为此工作注释的一个新的放射学语料库以及一个常规临床文献的公共语料库。对这些数据集的评估表明,NegBio可高度准确地检测阴性和不确定结果,并且与广泛使用的最新系统NegEx相比(准确度平均提高了9.5%,F1评分平均提高了5.1%) 。可用性:

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