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一种基于深度学习的中医诊疗知识图谱自动构建方法

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的中医诊疗知识图谱自动构建方法,包括:构建初始化文献病案语料库,对病案进行分句、分词,并对病案中的“理‑法‑方‑药”实体进行标记;通过双向LSTM对实体进行预测,通过深度学习模型从中医文献病案自动抽取实体;将同一病案中出现的同类实体进行聚类形成实体组,然后根据预定义的实体之间的关系形成三元组,构建知识图谱。本发明通过预定义中医诊疗概念之间的关系,将知识图谱的构建转化为中医诊疗命名实体识别任务,通过深度学习模型从中医文献病案自动抽取实体,并将实体进行聚类构成实体集,解决中医诊疗概念之间多对多的问题,完整展现病案中名老中医诊疗思想。

著录项

  • 公开/公告号CN110334211A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 电子科技大学;

    申请/专利号CN201910518050.1

  • 申请日2019-06-14

  • 分类号G06F16/35(20190101);G06F16/36(20190101);G06F17/27(20060101);G16H20/90(20180101);

  • 代理机构11246 北京众合诚成知识产权代理有限公司;

  • 代理人马超前

  • 地址 610054 四川省成都市建设北路二段4号

  • 入库时间 2024-02-19 13:54:06

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-11-08

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/35 申请日:20190614

    实质审查的生效

  • 2019-10-15

    公开

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