Littérature scientifique sur le sujet « Epidemic event extraction »
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Articles de revues sur le sujet "Epidemic event extraction"
Lejeune, Gaël, Romain Brixtel, Antoine Doucet et Nadine Lucas. « Multilingual event extraction for epidemic detection ». Artificial Intelligence in Medicine 65, no 2 (octobre 2015) : 131–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.artmed.2015.06.005.
Texte intégralHan, Xuehua, Juanle Wang, Min Zhang et Xiaojie Wang. « Using Social Media to Mine and Analyze Public Opinion Related to COVID-19 in China ». International Journal of Environmental Research and Public Health 17, no 8 (17 avril 2020) : 2788. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17082788.
Texte intégralSaba, Djamel, Abdelkader Hadidi, Omar Cheikhrouhou, Monia Hamdi et Habib Hamam. « Development of an Ontology-Based Solution to Reduce the Spread of Viruses ». Applied Sciences 12, no 22 (21 novembre 2022) : 11839. http://dx.doi.org/10.3390/app122211839.
Texte intégralAbdelkoui, Feriel, et Mohamed-Khireddine Kholladi. « Extracting Criminal-Related Events from Arabic Tweets ». Journal of Information Technology Research 10, no 3 (juillet 2017) : 34–47. http://dx.doi.org/10.4018/jitr.2017070103.
Texte intégralLibin, Pieter J. K., Lander Willem, Timothy Verstraeten, Andrea Torneri, Joris Vanderlocht et Niel Hens. « Assessing the feasibility and effectiveness of household-pooled universal testing to control COVID-19 epidemics ». PLOS Computational Biology 17, no 3 (9 mars 2021) : e1008688. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008688.
Texte intégralPisano, Carlo. « Strategies for Post-COVID Cities : An Insight to Paris En Commun and Milano 2020 ». Sustainability 12, no 15 (22 juillet 2020) : 5883. http://dx.doi.org/10.3390/su12155883.
Texte intégralAdamson, Rebecca. « Vulnerabilities of Women in Extractive Industries ». ANTYAJAA : Indian Journal of Women and Social Change 2, no 1 (juin 2017) : 24–31. http://dx.doi.org/10.1177/2455632717714134.
Texte intégralOmoniwa, D. O., C. N. Chinyere, E. R. Agusi, N. Mkpuma2, J. S. Oyetunde, O. E. Igah, J. Adole, A. M. Adidu-Omoniwa et C. A. Meseko. « Serological and molecular investigation of canine influenza virus in Plateau State, Nigeria ». Sokoto Journal of Veterinary Sciences 20, no 3 (17 octobre 2022) : 212–15. http://dx.doi.org/10.4314/sokjvs.v20i3.8.
Texte intégralPark, Chulmin, Won-Bok Kim, Sung-Yeon Cho, Eun-Jee Oh, Hyeyoung Lee, Kyungjoon Kang, Yoonsuk Lee et Dong-Gun Lee. « A Simple Method for the Design and Development of Flavivirus NS1 Recombinant Proteins Using an In Silico Approach ». BioMed Research International 2020 (13 février 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/3865707.
Texte intégralGagarina, G. Yu, L. S. Arkhipova et D. A. Sizova. « Labour Productivity as Indicator of Regional Economy Efficiency ». Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics, no 6 (22 décembre 2021) : 83–92. http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2021-6-83-92.
Texte intégralThèses sur le sujet "Epidemic event extraction"
Mutuvi, Stephen. « Epidemic Event Extraction in Multilingual and Low-resource Settings ». Electronic Thesis or Diss., La Rochelle, 2022. http://www.theses.fr/2022LAROS044.
Texte intégralEpidemic event extraction aims to extract incidents of public health importance from text, such as disease outbreaks. While event extraction has been extensively researched for high-resource languages such as English, existing systems for epidemic event extraction are sub-optimal for low-resource, multilingual settings due to training data scarcity. First, we tackle the data scarcity challenge by transforming and annotating an existing document-level multilingual dataset into a token-level annotated dataset suitable for supervised sequence learning. Second, we formulate the event extraction task as a sequence labeling task and utilize the token-level annotated dataset to train supervised machine and deep learning models for epidemic event extraction. The results show that pre-trained language models produced the best overall performance across all the evaluated languages. Third, we propose a domain adaptation technique by including epidemiological entities (disease names and locations) in the vocabulary of pre-trained models. Incorporating the entities positively impacted the tokenization quality, contributing to model performance improvement. Finally, we evaluate self-training and observe that the approach performs marginally better than models trained using supervised learning
Livres sur le sujet "Epidemic event extraction"
Bianconi, Ginestra. Multilayer Networks. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198753919.001.0001.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Epidemic event extraction"
Mutuvi, Stephen, Emanuela Boros, Antoine Doucet, Gaël Lejeune, Adam Jatowt et Moses Odeo. « Multilingual Epidemic Event Extraction ». Dans Lecture Notes in Computer Science, 139–56. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-91669-5_12.
Texte intégralMutuvi, Stephen, Emanuela Boros, Antoine Doucet, Gaël Lejeune, Adam Jatowt et Moses Odeo. « Token-Level Multilingual Epidemic Dataset for Event Extraction ». Dans Linking Theory and Practice of Digital Libraries, 55–59. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-86324-1_6.
Texte intégralLi, Jingwei, Wayne Huang et Ping Chen. « LDA Based Event Extraction : Detecting Influenza Epidemics Using Microblog ». Dans Data Science, 30–33. Cham : Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24474-7_5.
Texte intégralSoussan, Tariq, et Marcello Trovati. « Information Extraction From Social Media for Epidemic Models ». Dans Advances in Data Mining and Database Management, 125–39. IGI Global, 2021. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-6736-4.ch007.
Texte intégralPatel, Haris, Riyâz Patel, Djamel Zitouni, Benjamin Guinhouya, Mathilde Fruchart et Antoine Lamer. « Automated Twitter Extraction and Visual Analytics with Dashboards : Development and First Experimentations ». Dans Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press, 2022. http://dx.doi.org/10.3233/shti220562.
Texte intégralNawaz, M. Saqib, Raza Ul Mustafa et M. Ikram Ullah Lali. « Role of Online Data from Search Engine and Social Media in Healthcare Informatics ». Dans Advances in Bioinformatics and Biomedical Engineering, 272–93. IGI Global, 2018. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-2607-0.ch011.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Epidemic event extraction"
Sahnoun, Sihem, et Gaël Lejeune. « Multilingual Epidemic Event Extraction : From simple Classification methods to Open Information Extraction (OIE) and Ontology ». Dans International Conference Recent Advances in Natural Language Processing. INCOMA Ltd. Shoumen, BULGARIA, 2021. http://dx.doi.org/10.26615/978-954-452-072-4_138.
Texte intégralJarvis, David, Angela Edwards et Narayan Bhattarai. « Extraction and Production of Keratin-Based Nanofibers for Biomedical Applications ». Dans ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/imece2013-64501.
Texte intégralNajeeb, Abdul, Abhishek Sachan, Ashutosh Tomer et Ayushi Prakash. « Face Mask Detection Using OpenCV ». Dans International Research Conference on IOT, Cloud and Data Science. Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, 2023. http://dx.doi.org/10.4028/p-2ffx83.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Epidemic event extraction"
Tang, Jiqin, Gong Zhang, Jinxiao Xing, Ying Yu et Tao Han. Network Meta-analysis of Heat-clearing and Detoxifying Oral Liquid of Chinese Medicines in Treatment of Children’s Hand-foot-mouth Disease:a protocol for systematic review. INPLASY - International Platform of Registered Systematic Review and Meta-analysis Protocols, janvier 2022. http://dx.doi.org/10.37766/inplasy2022.1.0032.
Texte intégral