医疗健康数据分析机器学习应用(共4229字).doc
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1、医疗健康数据分析机器学习应用(共4229字)医疗健康数据分析机器学习应用 近年来,各级各类医院大多数由信息化技术提升了医疗质量和效率,随着医疗电子化方向的不断深入,医疗健康数据大量积累,“数据丰富,知识贫乏”这样的现象出现在人们的日常生产生活当中。基于这种现象,怎么样才能把我们收集到的很多的数据信息转化为人们日常生产生活中有用的信息,这样就可以提高医院的诊断水平。目前这一问题已经成为很多研究学者研究的热门话题。机器学习在医疗健康数据分析中的应用非常广泛,能够有效提升医疗健康数据分析的效率和质量,提高医学数据的存储、传输稳定性与可靠性,进一步提高医院的诊断水平,为诊疗工作的开展提供有效的支持。随
2、着健康在各类人群的中越来越受到重视,以及现在出现了各种现代化医疗设备:移动医疗、可穿戴设备、自动化分析检测仪,这些现代化医疗设备工作过程先进,最终结果都会以数字化形式出来,这样使患者、医院看病的医生和医院都成为了海量数据的直接或间接的创造者,这样的情况下,患者、医院看病的医生和医院每天这样的情况就有非常多的医疗健康数据。通过将许多的各级医疗机构的医疗健康信息和数据收集,收集完之后利用互联网以及大数据技术进行研究分析,医生可以越来越便捷地预测疗效,越来越快速的确诊疾病类型。1当前医疗健康数据分析中存在的一些应用难题从我国目前的情况来看,计算机网络技术、信息技术、大数据技术等,这些现代技术的发展,
3、还有这样的情况下,越来越多的人们更看重健康的生活,所以越来越重视医疗健康,大数据技术在医疗行业的应用已越来越受到社会各界研究学者的关注,医疗健康大数据服务被发展起来的越来越多的企业开始应用。2018年4月,国务院办公厅印发关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见,明确要求推进“互联网+人工智能”应用服务。基于国务院办公厅印发的这个意见,这个意见充分说明人工智能应用、大数据技术这些先进的信息技术应用会越来越广泛,这综合症将在提高我国的医疗资源分配不均匀方面、提高医疗效率方面和服务质量方面发挥不可替代的作用,这对我国不太发达的地区表现尤为明显,在这些欠发达地区应用人工智能、大数据技术,可以缓解这些欠
4、发达地区医疗资源的不足,为推进健康中国建设做准备。1.1医疗健康大数据医疗健康大数据的应用主要指的是利用互联网技术和大数据技术进行数据挖掘和分析,将各层次的健康信息和数据分析并整合,提升医疗健康服务,使各级各类的医疗行业运营更高效,使我国医疗信息化背景下的各级各类的医疗行业服务更好。医疗健康大数据的应用大致分为三个方面:第一方面,对传统医疗的优化;第二方面,对传统医疗的补充;第三方面,个人健康的监测和管理。1.2机器学习机器学习最早出现在上个世纪,机器学习中所说的学习实际上想表达的是从数据当中学习,它由三部分组成:无监督学习,半监督学习以及有监督学习这三种类别,机器学习利用计算机模拟人类的学习
5、活动。现今,机器学习是处理大数据的主要方式。机器学习作为一个多学科的领域,它所应用的面非常的广。机器学习有时也叫做模拟学习,用通俗的话来讲就是计算机学习人类的思维,它通过模拟人类学习的过程,这样来实现学习,机器学习利用计算机模拟人类的学习活动。计算机通过学习的过程后,会获取数据信息和积累新的知识,这样之后就可以不断越来越好的改造自身的性能。近些年来,随着信息技术的发展,在语音识别方面机器学习算法展示出了比较强的作用。机器学习在医疗健康数据分析这一领域也是有着不可替代的作用,机器学习可以从众多医疗记录、健康监测数据中发现有价值的信息,进而提供更好的医疗服务。机器学习的算法有很多,第一大类是回归算
6、法;第二大类是聚类分析,在机器学习的算法当中,聚类分析是比较灵活的一种算法,把一些相似的数据聚在一起可以简单的概括它,在机器学习的算法当中,通过聚类分析,可总结出这些有用的数据信息的特点;最后一类是人工神经网络,机器学习利用计算机模拟人类的学习活动。在机器学习的算法当中,人工神经网络是数学模型,这种数学模型能够在一定程度上模仿大脑神经元,在机器学习的算法当中,人工神经网络就是这样进行数据处理,人工神经网络的应用也非常的多。2机器学习在医疗健康数据分析中的应用通过以上分析,在机器学习的算法当中,机器学习不是简单的有几种算法,机器学习在医疗健康数据分析中的应用也是很广,机器学习为各级诊疗工作的开展
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