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基于《伤寒论》的命名实体识别研究

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成果类型:
期刊论文
作者:
王菁薇;肖莉;骆嘉伟;晏峻峰
作者机构:
[王菁薇; 晏峻峰] 湖南中医药大学信息科学与工程学院
[肖莉] 湖南中医药大学中医学院
[骆嘉伟] 湖南大学信息科学与工程学院
语种:
中文
关键词:
《伤寒论》;命名实体识别
关键词(英文):
ALBERT
期刊:
计算机与数字工程
ISSN:
1672-9722
年:
2021
卷:
49
期:
08
页码:
1584-1587
基金类别:
国家自然科学基金项目(编号:61873089); 湖南省教育厅科学研究重点项目(编号:18A219); 湖南中医药大学科研项目(编号:2018XJJJ06);湖南中医药大学研究生创新课题(编号:2020CX25)资助;
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
医学院
中医学院
信息科学与工程学院
摘要:
研究《伤寒论》中命名实体的识别方法,助力张仲景《伤寒论》不同版本文本的深度挖掘,有助于传承中医文化.该文尝试构建ALBERT-BiLSTM-CRF模型,提取《伤寒论》中疾病、证候、症状、处方、药物等实体,并与BiLSTM-CRF模型和BERT-BiLSTM-CRF模型进行对比.五次实验ALBERT-BiLSTM-CRF模型三个评价指标准确率(P),召回率(R)和F1-测度值(F1-score)的平均值分别为85.37%,86.84%和86.02%,相较于BiLSTM-CRF模型和BERT-BiLSTM-CRF模型F1-score分别提升了6%和3%.实验表明相比BiLSTM-CRF和BERT-BiLSTM-CRF模型,ALBERT-BiLSTM-CRF模型在基于《伤寒论》的实体识别任务中效果最好,更适用于中文古籍的知识挖掘...

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