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基于文本挖掘技术的医院挂号科室智能推荐方法、设备及存储介质 

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申请/专利权人:温州医科大学

摘要:本发明公开了一种基于文本挖掘技术的医院挂号科室智能推荐方法、设备及存储介质。本发明将文本挖掘技术应用于患者医院挂号科室智能推荐,提出了构建科室与临床表现样本集,以及科室的临床表现高频词词典,建立了基于BERT改进模型的科室分类模型,并提出临床症状高频词推荐办法。本发明解决了患者不善于表述临床症状的困难,能提高患者挂号科室的准确率,应用方便,避免了患者和医院双方在时间、精力、资源等方面的浪费,同时提高患者对医院服务的好感度。

主权项:1.基于文本挖掘技术的医院挂号科室智能推荐方法,其特征在于该方法包括以下步骤:步骤1:构建临床表现与科室对应样本依据疾病诊断学文本,构建临床表现与疾病、科室映射的样本集;步骤2:构建科室的临床表现高频词词典对临床表现文本进行分词,统计词频;构建科室的临床表现高频词词典;步骤3:训练基于BERT的改进的分类模型采用基于BERT模型的单文本主题分类微调模型,在学习步骤1生成的样本集时,对BERT模型进行改进,获得临床表现与科室的高性能分类模型;步骤4:应用分类模型基于步骤3获得的高性能分类模型,输入患者通过语音或文字输入的临床表现文本,获得模型的科室分类结果和置信度;步骤5:分析分类结果若步骤4输出的科室分类结果的置信度低于阈值,在步骤2建立的科室临床表现词典中,把分类结果所对应科室的词典按词频从高到低推荐给患者,待患者选择后,进入步骤6;否则进入步骤7;步骤6:重新应用分类模型把患者选择的临床表现高频词,拼接到患者前述的临床表现文本中,重新基于步骤3获得的高性能分类模型进行分类,获得科室分类结果和置信度;然后返回步骤5;步骤7:输出科室分类结果把科室结果推荐给患者。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 温州医科大学 基于文本挖掘技术的医院挂号科室智能推荐方法、设备及存储介质

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