摘要
本发明为一种多途径数据搜索模糊推荐方法,涉及计算机处理技术领域,所述方法包括如下步骤:S01、通过预训练的BioBERT模型解析用户输入的模糊语义,生成包含实体类型与关系路径的结构化查询逻辑;S02、基于得到的所述结构化查询逻辑构建动态多维关系图谱,同步查询关系型数据库与非关系型图数据库,返回候选集;S03、采用联邦学习框架聚合加密参数,生成全局模型;S04、基于患者实时生理指标与诊断阶段生成推荐列表;S05、通过医学知识更新引擎抓取最新文献,更新图谱节点。该发明解决了传统方法依赖人工维护、缺乏动态性与上下文理解的问题,且通过结合关系型与非关系型数据库、联邦学习框架及语义分析技术,实现了对复杂医疗场景的适应性支持。
技术关键词
模糊推荐方法
非瞬时性计算机可读存储介质
关系型数据库
模糊语义
节点
权重算法
图谱拓扑结构
电子健康档案
语义分析技术
临床试验数据
实体
同态加密算法
动态
点击率
逻辑
医疗场景
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