临床决策支持系统在医院的应用.docx
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1、临床决策支持系统在医院的应用 摘要 科技进步带动了临床决策支持系统发展的步伐,在医院中的应用效果显著,不仅是专业学习工具,同时能够分析疑难问题,提高医护人员工作质量,继而降低医疗差错但制约系统完善的因素不能忽视。对此,加强系统优化,促使其智能化发展尤为关键,推动其成为医生得力助手,从而不断提升临床工作效率。 【关键词】临床决策支持系统 医院 应用 临床决策支持系统是人工智能、医学学问的有效结合,不仅为医生供应了医学支持,同时在诊疗决策方面,规避了医生专业学问局限性、人为诊疗差错等方面的问题,供应了医疗服务与质量保障。CDSS在我国医院的应用正处于摸爽性前进阶段,促使其智能化发展,还需克服学问库
2、建设、系统与临床脱节、电子病历与技术集成等方面的问题,继而改善传统的人工诊疗模式,实现科学化、学问化的临床协助决策。 1 系统架构概述 系统分为应用层、服务层、数据层核心部分。数据层包括药物、ICD疾病、检查、护理常规、手术治疗等结构化学问数据。数据来源于临床技术操作规范或是临床诊疗指南等,可供应完善的医学学问库。系统可对学问重组、结构化,利于医务工作者在学问库中查找富有规则的数据结构。 服务层包括药物运用、检查与检验、疾病诊疗、临床护理、手术治疗等决策支持服务。具有逻辑推理作用,通过决策树推断关键词,犹如搜寻引擎,将关键词与学问库内容匹配,根据逻辑规则推理,在学问库中匹配关键词,并选择匹配的
3、学问执行。 应用层主要是指医护人员以疾病实际状况为主的协助决策支持系统,如疾病临床表现、药物或手术治疗、护理等实际状况。系统能够推断电子病例信息,学问库会显示相符的学问。人工与智能工作流程结合,能够自动提示学问库相匹配学问,帮助医生快速得到决策支持。 2 系统功能概述 CDSS依据建议方式,通常分为主动模式与被动模式两种,主动模式能够为医生供应诊前决策、诊中支持、诊后评价。被动模式包括指南推导、症状推导、指南搜寻、ICD图谱、学问挖掘、医学工具几项功能。诊前决策:指医生在诊疗过程中,系统在疾病诊断中,提示指南内规定的检查项目等内容,确诊后提示兼备要点、诊疗方案、手术操作要点等内容。诊中支持:指
4、药品适应症、药效、手术并发症鉴别等内容的提示,同时能够提示术后评估方案,供应检查诊断等内容。诊后评价:指依据患者既往医疗信息,以及临床治疗资料等,预料患者将来健康状况,并存储未纳入学问库的治疗方案等临床工作内容,为医疗质量评估、循证医学等供应价值参照。 3 CDSS发展的探讨方向 3.1 人工智能与医学学问的有效整合 计算机科学具有虚拟性、逻辑性等特征,医学学问具有阅历性、详细性等特征,两者的契合局限,致使学问整合难度大。尤其是计算机语言方面,增加了两者交叉整合的难度。系统功能部分医院应用广泛,但大部分的功能并未被医护人员认可。临床疾病发病机制多尚未明确,且疾病具有不确定性等特征,须要依据医生
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