基于處方數(shù)據(jù)的醫(yī)院藥品需求量的關(guān)聯(lián)性預(yù)測(cè)方法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著疾病種類的增多,藥品的供求關(guān)系及流通環(huán)節(jié)越來(lái)越復(fù)雜,藥品用量驟增或驟減的情況也越來(lái)越頻繁,致使醫(yī)院藥品庫(kù)存頻繁出現(xiàn)供不應(yīng)求,或庫(kù)存積壓和浪費(fèi)等現(xiàn)象,因此如何準(zhǔn)確地掌握醫(yī)院藥品的需求規(guī)律,從而準(zhǔn)確預(yù)測(cè)藥品的使用量是醫(yī)院管理者迫切需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。另一方面,隨著醫(yī)院管理信息化的深入發(fā)展,積累了大量的醫(yī)院藥品出庫(kù)和使用數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)以病理為依據(jù),以處方的形式反映了病人的病況、醫(yī)生的用藥習(xí)慣、開(kāi)具的藥品品種、數(shù)量及藥品之間的相互關(guān)系。如何

2、充分利用這些歷史數(shù)據(jù),采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),發(fā)現(xiàn)藥品配伍及用量之間的知識(shí)、規(guī)律和模式,基于這些模式和知識(shí)進(jìn)行藥品需求量的預(yù)測(cè),特別是基于用藥關(guān)聯(lián)性的醫(yī)院藥品需求量預(yù)測(cè),已經(jīng)成為醫(yī)院管理者面臨的難題,也是管理者普遍關(guān)注的研究熱點(diǎn)。本課題正是在這一背景下提出的,它是是將需求量分析從單純的時(shí)序分析邁向結(jié)合了藥品內(nèi)在關(guān)聯(lián)分析的因果預(yù)測(cè)的大膽嘗試。
  本文應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),從藥品出庫(kù)數(shù)據(jù)的時(shí)序性和藥品藥理的關(guān)聯(lián)性兩個(gè)角度出發(fā),通過(guò)對(duì)大連某三級(jí)

3、甲等醫(yī)院的實(shí)地調(diào)研所獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和建模來(lái)預(yù)測(cè)藥品的需求量,具體研究?jī)?nèi)容包括以下幾個(gè)方面:
  首先,在熟悉藥品需求量預(yù)測(cè)問(wèn)題研究方法的文獻(xiàn)綜述基礎(chǔ)上,從提取樣本潛在時(shí)序性信息的角度,以求和自回歸移動(dòng)平均(ARIMA)模型為基礎(chǔ),同時(shí)考慮到ARIMA模型在非線性特征上的不足以及BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型優(yōu)秀的非線性關(guān)系學(xué)習(xí)能力,構(gòu)建了引入組合思想的ARIMA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型,并通過(guò)實(shí)例測(cè)試驗(yàn)證模型的實(shí)用性;
  然后,從提取

4、樣本潛在關(guān)聯(lián)性信息的角度,考慮影響目標(biāo)藥品出庫(kù)規(guī)律的因素,如醫(yī)生用藥習(xí)慣、藥品的藥理性質(zhì)的影響,構(gòu)建因果關(guān)系預(yù)測(cè)模型。為完成這一工作,首先從藥品的處方數(shù)據(jù)著手,應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)Apriori算法分析藥品出庫(kù)規(guī)律之間的關(guān)聯(lián)性,旨在為后續(xù)的因果關(guān)系預(yù)測(cè)模型提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù);然后以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型為基礎(chǔ),引入遺傳算法對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的初始權(quán)值和閥值進(jìn)行優(yōu)化,構(gòu)建GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型,并通過(guò)實(shí)例測(cè)試驗(yàn)證模型的實(shí)用性;
  最后,從同時(shí)

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