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摘要:
在健康领域,诊疗过程对于医疗质量至关重要.临床路径集合了各种医疗知识,是对诊疗过程进行标准化的重要途径.然而,当前大多数临床路径由专家研讨制定,往往静态不变,难以部署和实施.在之前的工作中,提出了一种基于主题的临床路径挖掘算法,可以从医疗数据中抽取历史执行路径,客观反映数据中实际存在的医疗模式.算法首先通过主题模型将繁杂的诊疗活动聚合成若干主题,而每个诊疗日就可以表示为一个主题分布,一个病人的诊疗日志也相应的转换为一个主题序列,然后利用过程挖掘方法从这些主题序列中生成基于主题的临床路径模型.但传统主题模型(LDA)的聚类效果往往难以满足医疗数据的特点,导致主题质量不高,影响最终过程模型的可解释性.其中,一个普遍的问题就是LDA无法保证两个相似的诊疗日所得的主题分布也是相似的,这是由于其忽略了诊疗日之间原有的相似性特征.提出了一种优化的主题模型算法,该算法引入了基于本体生成的诊疗日相似性约束,可以有效地提升聚类效果.实验结果表明,提出的方法能够发现更符合医疗领域特点的高质量主题,进而为基于主题的临床路径的挖掘奠定基础.
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文献信息
篇名 基于优化主题模型的临床路径挖掘
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 临床路径挖掘 主题模型 过程挖掘
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 面向智能制造的业务过程管理与服务技术专题
研究方向 页码范围 3295-3305
页数 11页 分类号 TP311
字数 8275字 语种 中文
DOI 10.13328/j.cnki.jos.005481
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 王建民 清华大学软件学院 123 1523 19.0 34.0
2 金涛 清华大学软件学院 21 57 5.0 6.0
3 徐啸 清华大学软件学院 2 9 1.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
临床路径挖掘
主题模型
过程挖掘
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
软件学报
月刊
1000-9825
11-2560/TP
16开
北京8718信箱
82-367
1990
chi
出版文献量(篇)
5820
总下载数(次)
36
总被引数(次)
226394
相关基金
国家科技支撑计划
英文译名:
官方网址:http://kjzc.jhgl.org/
项目类型:重大项目
学科类型:能源
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导