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Analysis of word embeddings and sequence featuresudfor clinical information extraction

机译:词嵌入和序列特征分析 ud用于临床信息提取

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摘要

This study investigates the use of unsupervised features derived from word embedding approaches and novel sequence representation approaches for improving clinical information extraction systems. Our results corroborate previous findings that indicate that the use of word embeddings significantly improve the effectiveness of concept extraction models; however, we further determine the influence that the corpora used to generate such features have. We also demonstrate the promise of sequence-based unsupervised features for further improving concept extraction.
机译:这项研究调查了从词嵌入方法和新型序列表示方法中获得的无监督特征在改善临床信息提取系统中的应用。我们的结果证实了以前的发现,这些发现表明词嵌入的使用显着提高了概念提取模型的有效性。但是,我们进一步确定了用于生成此类特征的语料库所具有的影响力。我们还证明了基于序列的无监督功能有望进一步改善概念提取。

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