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基于词向量句子相似度量的医疗科室推荐
作者姓名:宁建飞  黄发良
作者单位:罗定职业技术学院电子信息系;福建省公共服务大数据挖掘与应用工程技术研究中心;福建师范大学数学与信息学院
摘    要:针对医疗信息系统中传统科室推理方法存在的计算效率低下、推荐效果欠佳与知识库难于维护等问题,提出了基于词向量句子相似度量的医疗科室推荐方法.该方法采用深度学习工具构建医疗知识库词向量模型,以词向量代替语义词典检索或词频统计来实现医疗问答对的相似度量,建立基于句子相似度量的医疗科室推荐框架.通过专业医疗在线问医平台真实问答数据的实验,结果表明,与传统科室推理方法相比较,该方法具有更高的推荐准确率与工程可行性.

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