[发明专利]一种基于机器学习的超声随访患者筛选方法在审

专利信息
申请号: 202010371381.X 申请日: 2020-05-06
公开(公告)号: CN111524570A 公开(公告)日: 2020-08-11
发明(设计)人: 张敬谊;李静;潘怀燕;郑文婕;李学源;李光亚;肖筱华 申请(专利权)人: 万达信息股份有限公司
主分类号: G16H10/60 分类号: G16H10/60;G16H30/20;G16H50/70;G06F40/289;G06N3/04;G06N3/08;G06N20/00
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司 31001 代理人: 徐俊
地址: 200233 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明提供了一种基于机器学习的超声随访患者筛选方法。由于深度学习技术的快速发展,利用自然语言处理技术和深度学习技术成为了分析医疗文本的重要手段,是替代人工筛查文本的有效途径。本发明通过JIEBA分词工具对文本内容进行分词,并采用TF‑IDF方法和Word2Vec算法分别构建词向量,进一步利用卡方检验方法对特征向量进行选择。分类模型选择XGBoost、Lightgbm和CNN对特征数据进行训练建模,实现了对超声检查随访列表的自动筛选。
搜索关键词: 一种 基于 机器 学习 超声 随访 患者 筛选 方法
【主权项】:
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