2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、超聲檢查報(bào)告記錄了病人在一次超聲檢查后得到的影像描述及醫(yī)生的診斷結(jié)果,是重要的臨床信息,也是醫(yī)學(xué)領(lǐng)域研究重要的數(shù)據(jù)來(lái)源。為了能夠更準(zhǔn)確地描述患者的病情,醫(yī)生通常以自然語(yǔ)言書寫各類檢查報(bào)告的內(nèi)容,上述非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)描述不利于計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)分析和處理,在一定程度上阻礙了醫(yī)療大數(shù)據(jù)的信息挖掘和知識(shí)發(fā)現(xiàn),因此有必要在分析之前進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理。目前針對(duì)中文自然語(yǔ)言的文本結(jié)構(gòu)化處理方法主要采用的是信息關(guān)系抽取技術(shù),然而該方法的可擴(kuò)展性較差,而超聲檢查報(bào)

2、告中對(duì)不同檢查部位具有不同的表述特征,所以現(xiàn)有的中文信息關(guān)系抽取技術(shù)無(wú)法適用于超聲檢查報(bào)告文本的結(jié)構(gòu)化處理。
  為解決上述問(wèn)題,本文在傳統(tǒng)信息關(guān)系抽取技術(shù)的基礎(chǔ)上結(jié)合句法分析方法,并根據(jù)超聲檢查報(bào)告特有的語(yǔ)法特征,提出了一種基于依存句法分析的醫(yī)療指標(biāo)結(jié)構(gòu)化處理方法。該方法通過(guò)分析文本句子結(jié)構(gòu),獲取句中各成分之間的依存關(guān)系及語(yǔ)義特征,同時(shí)構(gòu)建依存關(guān)系樹(shù),最終從依存關(guān)系樹(shù)中獲取器官組織或病癥的屬性描述,進(jìn)而將非結(jié)構(gòu)化的超聲檢查報(bào)告提

3、取成key-value形式的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),方便計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析處理。本文所做的研究如下:
  首先,本文對(duì)現(xiàn)有中文自然語(yǔ)言結(jié)構(gòu)化處理方法的現(xiàn)狀進(jìn)行了歸納,探討了實(shí)體關(guān)系抽取、依存句法分析以及基于機(jī)器學(xué)習(xí)方法等結(jié)構(gòu)化處理方法的優(yōu)缺點(diǎn),同時(shí)對(duì)本文涉及的同義詞識(shí)別方法和文本標(biāo)注方法的研究現(xiàn)狀也作了說(shuō)明。接著對(duì)本文所使用的Word2vec詞向量訓(xùn)練工具和HanLP中文自然語(yǔ)言處理工具的工作原理進(jìn)行了闡述。
  其次,對(duì)本文所提出的基于依

4、存句法分析結(jié)構(gòu)化處理方法的整體框架作了說(shuō)明,分別介紹了該框架中的主要模塊,并對(duì)其中的核心算法依次作了詳細(xì)說(shuō)明。設(shè)置預(yù)處理模塊是為了消除一義多詞現(xiàn)象,通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)言模型構(gòu)建超聲檢查報(bào)告的同義詞表得以實(shí)現(xiàn);指標(biāo)提取模塊中利用依存關(guān)系樹(shù)生成結(jié)構(gòu)化模板,并采用切分短句和文本標(biāo)注相結(jié)合的分治剪裁策略簡(jiǎn)化依存關(guān)系樹(shù)結(jié)構(gòu),使語(yǔ)法關(guān)系更加清晰,提高結(jié)構(gòu)化結(jié)果的準(zhǔn)確度;在后處理模塊中對(duì)噪聲數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,同時(shí)優(yōu)化算法,提高其可擴(kuò)展性。
  最后,本

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