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Limited parsing of notational text visit notes: ad-hoc vs. NLP approaches.

机译:符号文本访问分析的解析有限:即席vs. NLP方法。

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摘要

This paper describes the extraction of structured data relevant to glaucoma diagnosis and progression from visit notes typed as "notational text" by ophthalmologists during patient encounters. We compared two text processing systems: a limited pattern matching system called GDP (Glaucoma Dedicated Parser) and MedLEE, a proven natural language processing system which is in routine use encoding findings from chest radiograph and mammogram reports at the New York-Presbyterian hospital's Columbia-Presbyterian Center. We also evaluated the use of GDP as a preprocessor program to transform notational text into constructions recognizable by MedLEE. These systems have been evaluated according to their recall and precision in the particular task of processing a corpus of "notational text" documents to extract information related to glaucoma disease.
机译:本文描述了在眼科医师遇到患者期间,从眼科医生打成“符号文本”的访问记录中提取与青光眼诊断和进展有关的结构化数据。我们比较了两种文本处理系统:一种称为GDP(青光眼专用解析器)的有限模式匹配系统和一种经过验证的自然语言处理系统MedLEE,该系统通常用于编码纽约长老会医院的哥伦比亚大学X线胸片和乳房X线照片报告中的发现结果长老会中心。我们还评估了GDP作为预处理程序的使用,以将符号文本转换为MedLEE可以识别的结构。这些系统已根据其回忆性和精确性在处理“符号文本”文档的语料库以提取与青光眼疾病有关的信息的特定任务中进行了评估。

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