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Clinicalnerpt Sign

pucprによって開発
BioBERTptベースのポルトガル語臨床兆候固有表現認識モデル。臨床テキストから兆候関連エンティティを抽出
ダウンロード数 16
リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

このモデルはBioBERTptプロジェクトの一部で、ポルトガル語臨床テキストにおける兆候関連固有表現の識別に特化しており、UMLS標準と互換性があります。

モデル特徴

UMLS互換
モデルが認識する13の臨床エンティティは統一医療言語システム(UMLS)標準と互換性があります
ドメイン最適化
ポルトガル語臨床テキストに特化して最適化され、ブラジル臨床コーパスSemClinBrで訓練
転移学習
多言語BERTモデルの知識をポルトガル語臨床領域に転移することで、注釈データの必要性を低減

モデル能力

臨床テキスト分析
医学エンティティ認識
兆候抽出
ポルトガル語NLP処理

使用事例

臨床文書処理
電子カルテ分析
患者の電子カルテから自動的に兆候情報を抽出
臨床文書の構造化レベル向上
臨床研究データ抽出
臨床研究テキストから関連する兆候エンティティを識別
臨床データ収集と分析の加速
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