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Combining rules and machine learning for extraction of temporal expressions and events from clinical narratives

机译:结合规则和机器学习以从临床叙事中提取时间表达和事件

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摘要

ObjectiveIdentification of clinical events (eg, problems, tests, treatments) and associated temporal expressions (eg, dates and times) are key tasks in extracting and managing data from electronic health records. As part of the i2b2 2012 Natural Language Processing for Clinical Data challenge, we developed and evaluated a system to automatically extract temporal expressions and events from clinical narratives. The extracted temporal expressions were additionally normalized by assigning type, value, and modifier.
机译:目的识别临床事件(例如问题,测试,治疗)和相关的时间表达(例如日期和时间)是从电子健康记录中提取和管理数据的关键任务。作为针对临床数据的i2b2 2012自然语言处理挑战的一部分,我们开发并评估了一种从临床叙述中自动提取时间表达和事件的系统。通过分配类型,值和修饰符,还对提取的时间表达式进行了规范化。

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