數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在醫(yī)療費用分析中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,隨著電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展,經(jīng)濟社會都取得了極大的進步,醫(yī)院信息系統(tǒng)在我國大中小型醫(yī)院也得到了廣泛應(yīng)用,這對推動醫(yī)院信息化建設(shè)、促進醫(yī)院快速發(fā)展起到了積極作用。但是隨著就診人數(shù)的逐年增加,醫(yī)院信息系統(tǒng)中積累了大量紛繁復(fù)雜的信息,如住院(門診)費用信息、藥品信息、電子病歷信息、醫(yī)囑、檢查報告以及各種人事、設(shè)備的管理信息等。因此,如何從這些海量的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)中找出有價值的知識和規(guī)則,再通過這些隱藏的規(guī)律為醫(yī)生疾病的診斷和治療提供科學(xué)決策

2、依據(jù),并幫助管理者發(fā)現(xiàn)并創(chuàng)造新的管理決策已經(jīng)成為醫(yī)院管理者越來越關(guān)心的問題。
   本文對淮南市某醫(yī)院信息系統(tǒng)中2004~2005年醫(yī)療費用信息進行了數(shù)據(jù)挖掘和聯(lián)機分析處理,首先闡述了數(shù)據(jù)挖掘的定義和對象、分析方法、KDD過程,其中重點介紹了兩種數(shù)據(jù)挖掘算法K-MEANS算法和ID3算法;其次對目前常用的數(shù)據(jù)挖掘工具進行了闡述,詳細(xì)介紹了SQL SERVER2008中的ANAYLSIS SERVICES服務(wù)提供的數(shù)據(jù)挖掘功能以及

3、OLAP的概念和分析方法;接著對醫(yī)療費用數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,將篩選出挖掘目標(biāo)所需要的信息表進行整合,然后對整合后的表中出現(xiàn)的空值、噪聲數(shù)據(jù)進行處理,并將數(shù)據(jù)進行離散化,轉(zhuǎn)換成挖掘工具更好處理的數(shù)據(jù)格式;然后通過PIVOT-TABLE的方式對預(yù)處理后的數(shù)據(jù)進行OLAP分析,用圖像化的方法顯示多維數(shù)據(jù)集中部分維度之間的關(guān)系;最后建立醫(yī)療費用分析的聚類模型和決策樹模型,通過查看模型處理后的依賴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、最強關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和對數(shù)據(jù)進行鉆取等多種方式分析醫(yī)

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