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摘要:
面向诊断相关组(DRGs)的病种成本预测是医院成本管理的重要环节.针对病种成本预测的多因素、非线性特点以及病种系列中医疗服务配置的相似性,提出了一种基于GBOM和改进SVM的DRGs病种系列成本预测方法.首先,提出了基于类物料清单(GBOM)的病种系列成本影响因素表达模型;然后,针对SVM区分样本属性重要性差以及参数选择对预测结果影响较大的问题,提出了一种粗糙集属性(成本影响因素)约简与粒子群算法(PSO)参数寻优相结合的改进SVM病种系列成本预测模型.最后,以阑尾炎病种系列进行了实证研究,预测精度和速度优于BP神经网络、标准SVM和PSO-SVM,进而证明了该方法的有效性和优越性,为病种成本提供了有效的预测方法并显著提高了医院成本控制的准确性.
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文献信息
篇名 基于GBOM和改进SVM的DRGs病种系列成本预测
来源期刊 工业工程与管理 学科 工学
关键词 诊断相关组 病种系列 成本预测 类物料清单 粗糙集 粒子群算法 支持向量机
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目 理论与方法
研究方向 页码范围 92-99
页数 8页 分类号 F270|TP18
字数 5672字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘子先 天津大学管理与经济学部 121 1226 20.0 27.0
2 李惠 天津大学管理与经济学部 24 114 6.0 9.0
6 徐靖 天津大学管理与经济学部 8 55 5.0 7.0
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研究主题发展历程
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诊断相关组
病种系列
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类物料清单
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研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工业工程与管理
双月刊
1007-5429
31-1738/T
大16开
上海市华山路1954号上海交通大学
4-585
1996
chi
出版文献量(篇)
2959
总下载数(次)
9
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