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摘要:
目的 医院病案库内数据正大幅增长,但缺乏数据的集成和分析,更谈不上对医学决策和知识的自动获取,为进一步探索和研究住院病人年龄与平均住院日及平均住院费用之间的联系.方法 我们使用K-means聚类算法,对医院病案库信息系统中病人年龄、住院时间、住院医疗费用数据进行挖掘,分析内在联系,寻找规律.结果 发现30-60岁的住院时间较短,15天以下,但日平均费用并不低,150元以上.而当住院天数超过30天,日平均费用降低至150元以下.说明医疗保险政策还有潜力可挖.结论 可以建立一套完整的、合理的、适用的、医疗治疗体制外的保健、保养政策和机构,尽可能的缩短病人平均住院日,降低医院日平均消耗,加大危险期、急性期病情费用的投入,待病人病情稳定后转入相应的保健、保养机构继续调理.
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文献信息
篇名 基于聚类方法的医疗费用数据挖掘研究
来源期刊 中国病案 学科
关键词 K-means聚类 医疗费用 数据挖掘
年,卷(期) 2014,(10) 所属期刊栏目 现代化管理
研究方向 页码范围 66-68
页数 3页 分类号
字数 2392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 戴子卿 北京市海军总医院病案管理科 4 11 2.0 3.0
2 陈俐 北京市海军总医院病案管理科 4 11 2.0 3.0
3 邹郢 北京市海军总医院病案管理科 4 11 2.0 3.0
4 邹文 北京市海军总医院病案管理科 1 4 1.0 1.0
5 荣霞 北京市海军总医院病案管理科 4 11 2.0 3.0
6 王敏 北京市海军总医院病案管理科 5 5 1.0 2.0
7 冯洁 北京市海军总医院病案管理科 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
K-means聚类
医疗费用
数据挖掘
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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中国病案
月刊
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大16开
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2000
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