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Quantifying the informativeness for biomedical literature summarization: An itemset mining method

机译:量化生物医学文献摘要的信息性:替代项目

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摘要

Objective: Automatic text summarization tools can help users in the biomedical domain to access information efficiently from a large volume of scientific literature and other sources of text documents. In this paper, we propose a summarization method that combines itemset mining and domain knowledge to construct a concept-based model and to extract the main subtopics from an input document. Our summarizer quantifies the informativeness of each sentence using the support values of itemsets appearing in the sentence.
机译:目的:自动文本摘要工具可以帮助生物医学域中的用户从大量的科学文献和其他文本文本来源获得信息。 在本文中,我们提出了一种概括方法,该方法将项目集挖掘和域知识组合来构建基于概念的模型,并从输入文档中提取主子主管。 我们的摘要器使用句子中出现的项目集的支持值来量化每个句子的信息性。

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