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Automated concept-level information extraction to reduce the need for custom software and rules development

机译:自动化的概念层信息提取减少了对定制软件和规则开发的需求

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摘要

ObjectiveDespite at least 40 years of promising empirical performance, very few clinical natural language processing (NLP) or information extraction systems currently contribute to medical science or care. The authors address this gap by reducing the need for custom software and rules development with a graphical user interface-driven, highly generalizable approach to concept-level retrieval.
机译:目的尽管有至少40年的可喜经验表现,但目前很少有临床自然语言处理(NLP)或信息提取系统对医学或护理做出贡献。作者通过使用图形用户界面驱动的高度可扩展的概念级检索方法,减少了对定制软件和规则开发的需求,从而解决了这一空白。

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