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2010 conference-paper

A method of instance learning based on finite-state automaton and its application on TCM medical cases

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Le résumé fourni par la source

In traditional Chinese medicine (TCM) field, medical cases are viewed as semi-structured text, which is between free text and structured text. They lack of grammar, have no strict formats, and even don't have complete sentences. Most of them consist of phrases having the characteristics of TCM field. Presently, the information in TCM medical cases is extracted based on structured templates. This process requires the experts to take part in. Moreover, each of the experts has their own characteristics. If we use uniform templates to describe the TCM medical cases, they will not only result in the loss of some information, but also not reflect each expert's idea perfectly. In this paper, a method of instance learning based on finite-state automaton is proposed, after analyzing the characteristics of TCM medical case's structures. This paper presents a method to automatically generate extraction structure patterns of symptom phrases by instance learning. These structure patterns are expressed by finite-state automaton. By using this method, information can be extracted from TCM medical cases automatically, and the state transition diagram can be used in the traditional Chinese medicine domain to standardize the symptom information phrases. Moreover, information in TCM medical cases is not lost, and each expert's idea is reflected more perfectly.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A method of instance learning based on finite-state automaton and its application on TCM medical cases
Date Crossref
01/08/2010
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Science and Technology Beijing pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Computer Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Science and Technology Beijing et School of Computer Science and Technology.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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