电子病历处理方法、模型训练方法及相关装置
授权
摘要

本申请提出一种电子病历处理方法、模型训练方法及相关装置,涉及自然语言处理技术领域,通过基于卷积算法、Attention机制和前馈神经网络算法构建的语义连接网络,利用该语义连接网络对训练样本序列进行处理,以学习训练样本序列的深层语义信息后,将得到的语义标注序列作为第二前馈神经网络的输入,从而得到训练样本序列对应的初始预测结果,然后基于概率转移机制对初始预测结果进行更新,得到更为精确的更新预测结果,进而基于更新预测结果和训练样本序列对应的训练标注结果,更新序列标注网络模型的模型参数,相比于现有技术,使序列标注网络模型能够充分学习到样本序列的深层语义信息及长距离特征信息,能够提升序列标注的准确度。

基本信息
专利标题 :
电子病历处理方法、模型训练方法及相关装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN110427493A
申请号 :
CN201910625921.X
公开(公告)日 :
2019-11-08
申请日 :
2019-07-11
授权号 :
CN110427493B
授权日 :
2022-04-08
发明人 :
王李鹏
申请人 :
新华三大数据技术有限公司
申请人地址 :
河南省郑州市高新技术产业开发区杜英街166号总部大观B18号楼
代理机构 :
北京超成律师事务所
代理人 :
邓超
优先权 :
CN201910625921.X
主分类号 :
G06F16/36
IPC分类号 :
G06F16/36  G06N3/04  G06N3/08  G16H50/70  G16H70/20  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F16/36
••语义工具的产生,例如,本体论或词典
法律状态
2022-04-08 :
授权
2019-12-13 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/36
申请日 : 20190711
2019-11-08 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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