中文医学文本中关联信息提取方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    30900329
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2806.医学信息系统与远程医疗
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

关联信息提取的目的是从文本中自动提取概念及概念间语义关系。医疗文本中蕴含大量关联的临床信息,自动提取这些信息服务于各类临床信息系统是当前医疗信息化亟需的基础技术。由于自然语言的灵活性以及领域知识表达不足等原因,目前单纯依赖语法知识或者机器学习的方法都存在很大局限性,特别是在中文医学文本处理领域中这样的研究尚属空白。本研究的目的是寻求一种能够有效结合基于语法方法的高准确性和基于机器学习方法高灵活性的方法,探索性地提出一种子语言(Sublanguage)语法浅解析和模式识别机器学习方法相结合的混合算法。本项目将深入研究该混合算法过程中所涉及的关键方法和技术,针对中文医学语言文本处理这样一个相对薄弱的研究领域建立关联信息提取的有效方法,对两类临床文本(病历家族史的结构化信息提取、出院小结中时间关联信息提取)进行测试和评估来验证方法的有效性。

结项摘要

传统的面向病历文本的医疗信息存储、交换和获取模式,使得大量临床信息目前不能获得更高层次的利用。本研究以自动提取医学临床文本中的关联信息为目的,希望通过一系列的基础研究和关键技术探索,使得中文临床文档的利用可以更好的服务于临床信息化实践。按照项目申请书拟定的研究计划本项目开展了以下几方面的研究:.1..医学语言处理基础设施建设.医学术语知识词典是开展医学语言处理的基础,本项目之前面向中文的综合性医学术语知识库未见报道。本项目中参考国外研究经验,首先建立了一个临床术语语义本体,该本体包含65个顶层语义概念和900多个具有层次结构的子语义概念。然后,基于该语义本体对采集的大规模医学术语资源进行标注,形成了一个具有6万多条目的中英文双语医学术语知识词典。经测试该知识库对于临床词汇的覆盖达到了87.4%。.2..医学概念实体提取研究.医学概念实体的自动提取是开展医学语言处理研究的基础。本项目首先开展了基于术语词典的概念实体提取研究,实现了对于概念实体以及否定语义的自动提取算法,概念的误检率仅1.66%,否定检出的阳性预测率为100%、阴性预测率达98.99%;针对术语词典无法覆盖的部分,探索了基于条件随机场的医学问题自动识别算法,完全匹配率达到88.37%;针对时间信息这类变体信息,本项目提出了基于正则表达式的时间信息自动提取算法,识别正确率达到95%。.3..概念实体关系提取研究.概念实体之间的关系是语言处理的难点。本项目探索了三个典型临床关系提取:(1)通过挖掘建立相应的家族史子语言语法,实现家族史部分家庭成员与疾病问题的关系提取(正确率97.22%);(2)通过建立的时间标记和语义标记,利用条件随机场训练来实现对于临床问题时间属性的提取(正确率86.94%)。(3)利用医学子语言理论和连语法解析算法,完全心电图诊断报告的自动结构化信息提取(完全正确率73.08%)。.本项目依照项目申请书计划完成了这个三年时间的探索研究,其间培养了三名硕士研究生,并完成了一个博士后工作站报告。发表期刊和会议论文9篇,形成一个大规模中英文双语医学术语知识库和若干软件模块。作为一个基础研究,其应用价值将在后续的几年中逐步显现,目前该项目的成果正被运用于国家863项目和若干产业产品开发中。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
结构化电子病历数据录入方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    浙江大学学报(工学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李昊旻;段会龙;吕旭东;黄正行
  • 通讯作者:
    黄正行
电子病历中命名实体的智能识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国生物医学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    叶枫;陈莺莺;周根贵;李昊旻;李莹
  • 通讯作者:
    李莹
临床数据中心构建方法探讨
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国数字医学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    安继业;王进亮;段会龙;薛万国;史洪飞;李昊旻;赵晨晖;刘济全;周群一;吕旭东;欧阳亚迪
  • 通讯作者:
    欧阳亚迪
利用条件随机场实现中文病历文本中时间关系的自动提取
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国生物医学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周小甲;李昊旻;段会龙;吕旭东
  • 通讯作者:
    吕旭东
中文病历文档术语提取和否定检出方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国生物医学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李昊旻;李莹;段会龙;吕旭东
  • 通讯作者:
    吕旭东

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其他文献

室间隔缺损患儿术前超声心动图指标与手术预后的相关性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    周梦莹;俞劲;段会龙;舒强;叶菁菁;李昊旻
  • 通讯作者:
    李昊旻
构建患者相似性分析计算体系
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    医学信息学杂志
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  • 作者:
    李昊旻
  • 通讯作者:
    李昊旻
基于大数据的儿科超声心动图标准参考体系建设
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.1004-4477.2019.03.001
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    中华超声影像学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李昊旻;俞劲;王雨虹;段会龙;叶菁菁;李建华;舒强
  • 通讯作者:
    舒强
药物基因组学临床决策支持系统综述
  • DOI:
    10.3969/j.issn.0258-8021.2019.01.013
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国生物医学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦伟峰;吕旭东;段会龙;李昊旻
  • 通讯作者:
    李昊旻
真空开关容性电流开断技术
  • DOI:
    10.13296/j.1001-1609.hva.2017.03.004
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    高压电器
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴燕;余勇祥;韩筛根;刘岚;李昊旻;耿英三
  • 通讯作者:
    耿英三

其他文献

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李昊旻的其他基金

基于患者相似性分析的普适性临床决策支持方法研究
  • 批准号:
    81871456
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    57.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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