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文档简介

医疗大数据项目总结报告总结在传统的医疗诊断中,医生仅可依靠目标患者的信息以及自己的经验和知识储备,局限性很大。而大数据技术则可以将患者的影像数据,病历数据、检验检查结果、诊疗费用等各种数据录入大数据系统,通过机器学习和挖掘分析方法,大夫即可获得类似症状患者的疾病机理、病因以及治疗方案,这对于大夫更好地把握疾病的诊断和治疗十分重要。大数据技术可以通过建立海量医疗数据库、网络信息共享、数据实时监测等方式,为国家卫生综合管理信息平台、电子健康档案资源库、国家级卫生监信息系统、妇幼保健业务信息系统、医院管理平台等提供基本数据源,并提供数据源的存储、更新、挖掘分析、管理等功能。通过这些系统及平台,医疗机构之间能够实现同级检查结果互认,节省医疗资源,减轻患者负担;患者可以实现网络预约、异地就诊、医疗保险信息即时结算。在医疗科研领域,运用大数据技术对各种数据进行筛选、分析,可以为科研工作提供强有力的数据分析支持。例如健康危险因素分析的科研中,利用大数据技术可以在系统全面地收集健康危险因素数据,包括环境因素,生物因素,经济社会因素,个人行为和心理因素,医疗卫生服务因素,以及人类生物遗传因素等的基础上,进行比对关联分析,针对不同区域、家族进行评估和遴选,研究某些疾病发病的家族性、地区区域分布性等特性。在医药研发方面,医药公司能够通过大数据技术分析来自互联网上的公众疾病药品需求趋势,确定更为有效率的投入产出比,合理配置有限研发资源。此外,医药公司能够通过大数据技术优化物流信息平台及管理,使用数据分析预测提早将新药推向市场。在医药副作用研究方面,医疗大数据技术可以避免临床试验法、药物副作用报告分析法等传统方法存在的样本数小、采样分布有限等问题,从千百万患者的数据中挖掘到与某种药物相关的不良反应,样本数大,采样分布广,所获得结果更具有说服力。此外,还可以从社交网中搜索到大量人群服用某种药物的不良反应记录,通过比对分析和数据挖掘方法,更科学、更全面地获得药物副作用的影响。对于本次项目提出以下四点注意事项1、多维度分析因为企业的产品或者业务在现有的环境下受到的印象因素很多,产品好不好,能不能满足用户的需求,市场需求大不大,竞争对手的行为以及用户体验度好不好等都是可以作为大数据分析的切入点,因此需要多维度的对数据进行整理和分析,才能最终找到提高产品性能或者改进业务能力的方法。2、注意每一种大数据分析工具的适用性一个大数据分析的过程中,并不是说只要采用一种大数据分析的工具就可以了,因为数据量的不一样,想要得到的数据结果也不一样,不一样的要求对于数据分析的要求不一致,因此适用的大数据分析工具也要是不一样的,如果数据样本的数据多,或者数据样本的质量不高,以及没有应用匹配的大数据分析工具都会影响到最终的数据分析的正确性。3、正确的整合数据在收集数据进行预处理放入数据库进行分析这个过程中,要选择好分析的方法,以及按照要求整理整合的数据存放至数据库,并且要求数据之间进行转化,因为数据的格式不一样,我们通常需要将数据进行整合,有的时候可能是几个变量整合为一个,有的时候是一个变量整合为另几个变量,整合好数据才能减少分析结果的误差。4、数据结果可视化通过前面的

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