医疗大数据的应用课件

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医疗大数据的应用与医疗服务创新培训ppt

医疗大数据的应用与医疗服务创新培训ppt
防纠纷发生。
医护人员培训
运用大数据技术,为医护人员提 供个性化的培训和学习资源,提
升专业能力。
04
医疗大数据与医疗服务创 新的结合
数据驱动的医疗服务创新
数据整合与分析
通过整合各类医疗数据,进行深度挖掘和分析, 为医疗服务创新提供科学依据。
个性化医疗
基于大数据分析,为患者提供个性化、精准的诊 疗方案,提高治疗效果。
医疗管理是指通过数据分析和处理来提高医疗机构的管理效率和医疗服务质量。医疗大数据可以帮助医疗机构了解患者的需 求和反馈,从而改进医疗服务流程和质量。
医疗管理的应用包括病历管理、医疗质量控制、药物管理等。通过对医疗机构的数据进行全面分析,医疗机构可以更好地了 解自身的运营情况和医疗服务质量,并采取相应的改进措施。
数据安全与隐私保护
加强数据加密、访问控制等措施,确保患者隐私不被泄露。
数据质量与标准化
建立统一的数据标准和质量评估体系,提高数据质量。
跨部门合作与共享
加强医疗机构、研究机构和政府部门之间的合作与数据共享,促 进医疗大数据的流通和应用。
05
培训与展望
培训目标与内容
01
掌握医疗大数据的基本 概念、来源和应用领域 。
医疗大数据的发展趋势
数据整合与共享
个性化医疗
随着医疗信息化的不断发展,医疗大 数据的整合与共享成为发展趋势,将 有助于提高医疗服务效率和质量。
基于医疗大数据的个性化医疗将得到 更广泛的应用,能够为患者提供更加 精准和个性化的诊疗和健康管理服务 。
人工智能与机器学习
人工智能和机器学习技术在医疗大数 据分析中的应用将进一步深化,能够 提高数据处理和分析的准确性和效率 。
预测性医疗

医疗大数据的应用与医疗服务创新培训ppt

医疗大数据的应用与医疗服务创新培训ppt
医疗大数据的应用与 医疗服务创新培训
汇报人:可编辑 2023-12-27
contents
目录
• 医疗大数据概述 • 医疗大数据的应用 • 医疗服务创新 • 医疗大数据与医疗服务创新的结合 • 培训内容与目标
CHAPTER 01
医疗大数据概述
医疗大数据的定义与来源
定义
医疗大数据是指在医疗领域中产生的 海量数据,包括患者信息、医疗过程 记录、医学影像数据等。
利用大数据技术对患者的健康状况进行监测和管理,提供个性 化的健康指导和预防保健建议,提高患者的健康水平和生活质
量。
远程医疗服务
总结词
远程医疗服务的普及和应用。
详细描述
通过大数据技术实现医疗资源的共享和优化配置,推动远程医疗服务的发展和应 用,为患者提供更加便捷和高效的医疗服务。
CHAPTER
04
来源
医疗大数据主要来源于医疗机构、公 共卫生部门、科研机构等,通过电子 病历系统、医学影像系统、实验室信 息系统等途径收集。
医疗大数据的特点与价值
特点
医疗大数据具有数据量大、类型 多样、处理速度快、准确度高、 价值密度低等特点。
价值
医疗大数据的应用价值主要体现 在提高医疗服务质量、优化医疗 资源配置、辅助医学研究、推动 健康产业发展等方面。
药物研发与疗效评估
通过分析大量患者的用药数据,发现药物的疗效和副作用,为新药研发提供参 考。同时,利用大数据技术对临床试验数据进行实时监测和统计分析,加速新 药上市进程。
医疗服务创新培训
培训内容
培训内容包括医疗大数据的基本 概念、技术原理和应用案例等, 帮助医务人员了解大数据在医疗
领域的应用价值和方法。
大数据在医疗服务创新中的作用

医疗大数据应用规划ppt课件

医疗大数据应用规划ppt课件

5
大数据产业链
数数 据据 定收 义集
数据产生
数数 据据 准分 备析
数据处理
数新
据 运

数 据
用产
数据消费
数据存储和管理 贯穿了整个大数据周期
可编辑课件PPT
6
医疗大数据
医疗健康数据来源
1、医院信息系统(HIS)是 医疗数据的重要来源。 医院信息系统包括:电子病例 系统(EMRS)、实验室信息 系统(LIS)、医学影像存档 与通信系统(PACS)、放射 信息管理系统(RIS)、临床 决策支持系统(CDSS)等。 2、除此之外,各种健康设备 可以帮助收集用户的生命体征 信息,比如心电数据、血氧浓 度、呼吸、血压、体温、脉搏、 运动量。社交网络和搜索引擎 也包含了潜在的人口健康信息。
102020324健康医疗大数据典型应用面向多主体以需求为导向的健康医疗大数据应用规划行业治理体制改革评估监测医院评价与监督医疗保险控费临床科研临床决策支持药物副作用监测基因序列基因组分析公共卫生监测评估与决策管预防控制重大疾病预警与应急响应管理决策决策支持资源配置优势成本有效控制惠民服务优化诊疗流程互联网健康医疗服务模式一体化电子健康服务产业发展数据相关服务传统产业融合衍生平台亚健康健康群体科研教学医疗机构政府患者医生医药经销商112020324卫生体制改革评估监测对居民健康状况等重要数据进行精准统计和预测评价医院精细化运营管理利用医疗成本大数据促进医疗资源运营管理提升基于drgs的医疗服务能力分析评价体系真实反映医院实际运营水平通过大数据供应链开放平台助力医疗机构上下联动公开透明对采购全过程综合监督医疗保险控费实现医疗保险由事后监控为主逐步向事中监控事前提示过渡的立体化监管模式实现商业保险基于数据的保障设计与精准定价理赔运营市场和销售推广通过系统实时监控审核刷卡行为对比医疗行为审查违规现象健康医疗大数据典型应用医疗行业治理122020324健康医疗大数据典型应用医疗决策支持临床决策支持基因测序与精准医疗临床医学书籍示范中心新药研究利用医院的综合数据建立医学知识库为医院医生提供临床决策支持集成基因芯片与测序技术推动精准诊疗与精准用药我国目前依托现有资源建设一批心脑血管肿瘤老年病和儿科等临床医学数据示范中心利用数据加速新药研发寻找已有药新靶点评估新药风险跟踪药物上市后的反应132020324二随着大数据技术与健康医疗服务的深度融合应用能够使优势资源下得去更好地推动分级诊疗落地加快远程医疗普及推动精准医疗发展

医疗大数据课件

医疗大数据课件

医疗大数据课件医疗大数据正逐渐成为医疗领域中的热点话题。

随着医疗技术的飞速发展和数字化的进步,医疗机构和医生们开始意识到医疗大数据在改善医疗质量、提高病人生存率和降低医疗费用等方面的潜力。

课件的目的就是为了帮助医生和医疗工作者了解并掌握医疗大数据的概念、应用以及其在未来的发展趋势。

第一部分:医疗大数据概述1. 什么是医疗大数据医疗大数据是指通过收集、整合和分析大规模医疗信息以获取有价值的信息和知识。

这些信息包括病人的临床数据、疾病的发病与传播规律、药物的有效性和副作用等等。

2. 医疗大数据的特点医疗大数据具有三个主要特点:数据量巨大、数据类型繁杂和数据价值高。

医疗行业每天产生的数据量庞大,包括病人的病历、化验报告、医学影像等多种类型的数据。

这些数据蕴含了丰富的信息,通过合理的分析利用,可以挖掘出有助于改善医疗服务和决策的知识。

第二部分:医疗大数据的应用1. 疾病预测和早期诊断通过分析大量的病例数据以及患者的遗传信息,可以建立有效的疾病预测模型,并提前发现患者的潜在风险。

这有助于提前介入,并减少疾病的发生和恶化。

2. 个性化治疗医疗大数据可以帮助医生根据患者的个体特点和基因表达来制定个性化的治疗方案。

这样的治疗方式不仅可以提高治疗效果,还可以减少不必要的治疗和药物副作用。

3. 医疗资源优化通过对医疗大数据的分析,可以发现患者的就诊特点、疾病分布规律等信息,以此来优化医疗资源的配置。

比如,可以合理安排医疗设备的使用、医生的排班以及病床的分配等。

4. 药物研发和安全性评估医疗大数据可以帮助研究机构和药企发现新的治疗方法和药物,同时通过对大规模数据的挖掘,可以及时发现药物的副作用和风险,以保证患者的安全。

第三部分:医疗大数据的挑战和未来发展趋势1. 隐私和安全性问题医疗大数据的收集和使用涉及到许多敏感信息,如患者的病历和遗传信息。

因此,保护患者隐私和数据安全成为医疗大数据发展中面临的重要挑战。

2. 标准和规范的缺乏目前,医疗大数据的收集和分析缺乏统一的标准和规范。

大数据在医疗卫生领域的应用 ppt课件

大数据在医疗卫生领域的应用 ppt课件
今天我国卫生信息化现状不为过。”
——全国人大常委会副委员长陈竺
2014中国卫生论坛8月15日
◆EHR与EMR推进?
◆互联互通?
◆共享? ◆应用? ◆互操作?
2014年10月29日,国务院常
务会议部署重点推进六大领域消费: “扩大移动互联网、物联网等信息 消费,………加 快健康医疗、企 业监管等大数据 应用。”
⑴ 面对现实无法回避 ◆人群中最不健康的 1% 人用了 30% 医疗卫生费用,最不健康的 1%和患慢 性病的19%共用了70%的费用。最健康 的70%人口只用了10%的费用。
◆任何人都不能保证自己永远健康, 每个人都有可能成为最不健康的 1%或 患慢性病的19%。
⑵ 政府认识逐步到位
◆健康管理和促进是一个关系到经
网络、图片、视频、影像等 ◆Velocity(高速):处理速度快,时效 要求高,与DM的本质不同 ◆Value(价值密度低):商业价值高。 ◆Complicacy(复杂性):大数据的采 集、存储、处理、分析等。
3、大数据的价值
《大数据:改变生活、 工作和思考方式的革命》 ◎个性化治疗 ◎非结构化数据 ◎大数据 + 挖掘 “对社会的好处将是无穷 无尽的,因为大数据在一定程度上将解决 迫在眉睫的全球问题,如处理气候变化、 根除疾病以及促进善政和经济发展等。”
J Ginsberg et al. Nature 457, 1012-1014 (2009) doi:10.1038/nature07634
三、大数据应用与精准医疗
So tonight, I'm launching a new Precision Medicine Initiative to bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes, and to give all of us access to the personalized information we need to keep ourselves and our families healthier. We can do this.

大数据在医疗技术中的作用与影响培训ppt课件

大数据在医疗技术中的作用与影响培训ppt课件
背景
随着医疗技术的不断发展和进步 ,大数据在医疗领域的应用越来 越广泛,对医疗技术的创新和发 展产生了深远的影响。
大数据与医疗技术的关系
大数据对医疗技术的影响
大数据技术的出现为医疗领域带来了海量的数据资源,通过对这些数据的挖掘和分析,可 以揭示出疾病的发生发展规律,为疾病的预防、诊断和治疗提供新的思路和方法。
强化数据分析能力
加强医疗机构的数据分析能力,培养 专业的数据分析人才,提高数据分析 的准确性和效率。
推动数据共享与合作
打破数据壁垒,推动医疗机构之间的 数据共享与合作,促进大数据在医疗 领域的广泛应用。
加强数据安全保护
建立完善的数据安全保护机制,确保 患者隐私和医疗数据的安全。
THANKS
感谢观看
医疗技术对大数据的需求
随着医疗技术的不断发展,对数据的处理和分析能力提出了更高的要求。大数据技术可以 帮助医务人员更好地管理和分析医疗数据,提高医疗决策的科学性和准确性。
大数据与医疗技术的融合
大数据技术和医疗技术的融合是未来发展的趋势。通过大数据技术,可以对医疗数据进行 深度挖掘和分析,发现新的医疗知识和技术,推动医疗技术的创新和发展。同时,医疗技 术的发展也为大数据技术的应用提供了更广阔的空间和机遇。
推动医疗科研
大数据为医疗科研提供了海量 的数据支持,有助于科研人员 发现新的疾病规律和治疗手段 。
加强健康管理
大数据可以分析人们的健康数 据,提供个性化的健康管理建 议,帮助人们更好地预防疾病

提出加强大数据在医疗技术中应用的建议
完善数据收集机制
建立统一的数据收集标准,确保医疗 数据的准确性和完整性。
3
实践经验积累
鼓励医疗机构和企业开展大数据医疗实践,积累 实践经验并不断完善技术体系。

医疗大数据第二版课件

医疗大数据第二版课件
2014 卫技委 《基于电子病历的医院信息平台技术规范》
2014 卫技委 《电子病历基本数据集》 2014 卫技委 《基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范》 2015 国务院 《促进大数据发展行动纲要》 2016 国务院 《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》
备注:近几年部分政策
一、医疗大数据的背景
监控体系
ClouderMan ger Ganglia Eagle …
大数据相关技术—数据收集
F系种诊lFu系种诊lum型操断m型操断e数作病e:数作病:据访历常据访历常数问、用数问、用据服影于据服影于,务像收,务像收如日数集如日数集:志据非:志据非各、等关各、等关
Sqoop:常用来在关系型 数据库和非关系型数据 库之间导入导出数据
通用分析框架
Hadoop
D B
Hdfs
开放数据分析平台
数据库
数据流 配置流
部分项目介绍—大数据统一分析平台
一、医疗大数据的背景 二 、医疗大数据的特点 三 、大数据相关技术 四、 大数据项目展示
五、 医疗大数据的价值
六、 医疗大数据平台初步构想
医疗大数据的价值
临床决策支持 疾病早发现并干预;实现精准医疗;
部分项目介绍—大数据集群的优化升级
部分项目介绍—大数据集群的优化升级
部分项目介绍—大数据集群的优化升级
部分项目介绍—大数据集群度量系统
部分项目介绍—大数据统一分析平台
业务人员












DataConf DataScript ReportConf
Data
DB

医疗大数据PPT课件

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众包科学
医疗众包领域最知名的公司当 属社交网站PatientsLikeMe, 该网站允许用户分享他们的治 疗信息,用户也能从相似的患 者的信息中发现更加符合自身 情况的治疗手段。作为一个副 产品,PatientsLikeme还能基 于用户自愿分享的数据进行观 测性实验。(传统方式的临床实 验通常非常昂贵)
处理过程及传输的实时化、及时化
大数据技术未来在医疗领 域的应用会越来越多,许 多服务都需要实时的统计 分析结果,为决策提供支 持。处理过程及传输的实 时化、及时化是未来大数 据技术在医疗领域发展的 重要趋势之一
大数据在医疗领域的具体应用
基因组学
基因测序的成本在不断降 低,同时产生着海量数据。 通过高级算法和云计算来 加速基因序列分析,让发 现疾病的过程变得更快、 更容易和更便宜。戴尔公 司也为两个医疗研究中心 提供计算力,根据每个孩 子的不同基因信息,制定 专门的小儿癌症治疗方案。
感谢聆听
不足之处请大家批评指导
Please Criticize And Guide The Shortcomings
演讲人:XXXXXX 时 间:XX年XX月XX日
提供越来越多个性化的服务
利用“大数据”,公共卫生研 究机构能够更早地预测即将爆 发的传染病及其传播范围和规 模。对于个体而言,大数据就 是全数据,通过集中全部诊疗 信息、体检信息形成个体的全 健康档案,可以使患者得到更 有针对性的治疗方案
催生新的业务模式和服务模式
除了一般的为诊断提供支持服务外, 运用大数据技术还可以解决“看病 难”的问题,例如通过“云计算+ 大数据”就可以相助其成通过网络 平台,患者可以实现网络预约、异 地就诊、医疗保险信息即时结算;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。大数据技术在医疗领域将不断 催生新的业务模式和服务模式
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(3)时间性患者的就诊、疾病的发病过程在时间上有一个进度,医学检测 的波形、图像都是时间函数,这些都具有一定的时序性。
(4)冗余性医学数据量大,每天都会产生大量信息,其中可能会包含重复、 无关紧要甚至是相互矛盾的记录。
医疗大数据的应用及案例
1. 数据规模大(volume)。例如一个CT图像含有大约 150MB的数据,而一个基因组序列文件大小约为750MB, 一个标准的病理图则大得多,接近5GB。
2.数据结构多样(variety)。医疗数据通常会包含各种结构化表、非(半)结构化文本 文档(XML和叙述文本)、医疗影像等多种多样的数据存储形式。 3.数据增长快速(velocity)。一方面,医疗信息服务中包含大量在线或实时数据分析处 理,例如,临床决策支持中的诊断和用药建议、流行病分析报表生成、健康指标预 警等;另一方面,得益于信息技术的发展,越来越多的医疗信息被数字化,因此在 很长一段时间里,医疗卫生领域数据的增长速度将依然会很快
我们对“大数据”概念基本能有个全方面的认识。“大数据”不是数据量 的简单刻画,也不是特定算法、技术或商业模式上的发展,而是从数据量、 数据形态和数据分析处理方式,到理念和形态上重大变革的总和。所谓“大 数据”,是基于多源异构、跨域关联的海量数据分析所产生的决策流程、商 业模式、科学范式、生活方式和观念形态上的颠覆性变化的总和。
(1)多态性医疗大数据包括纯数据(如体检、化验结果)、信号(如脑电 信号、心电信号等)、图像(如B超、X线等)、文字(如主诉、现/往病史、 过敏史、检测报告等),以及用以科普、咨询的动画、语音盒视频信息等多 种形态的数据,是区别于其他领域数据的最显著特征。
(2)不完整性医疗数据的搜集和处理过程经常相互脱节,这使得医疗数据 库不可能对任何疾病信息都能全面反映。大量数据来源于人工记录,导致数 据记录的偏差和残缺,许多数据的表达、记录本身也具有不确定性,病例和 病案尤为突出,这些都造成了医疗大数据的不完整性。
3、制药企业和生命科学。药物研发所产生的数据是相当密集的,对于中小型 的企业也在百亿字节(TB)以上的。在生命科学领域,随着计算能力和基因 测序能力逐步增加,美国哈佛医学院个人基因组项目负责人詹森· 鲍比就认为, 到2015年,将会有5000万人拥有个人基因图谱,而一个基因组序列文件大小 约为750MB。
1、病人就医过程中产生的信息。从患者进入医院开始,挂号环节便将个人姓 名、年龄、住址、电话等信息输入完全了;随后在医生就医环节,病患的身 体状况、医疗影像等信息也将被录入数据库;看病结束以后,患者买单结算
的过程中,又将有费用信息、报销信息、医保使用情况等信息被添加到医院
的大数据库里面。这将形成医疗大数据最基础却也是最庞大的原始资源。 2、临床医疗研究和实验室数据。临床和实验室数据整合在一起,使得医疗机 构面临的数据增长非常快,一张普通CT图像含有大约150 MB的数据,一个标 准的病理图则接近5 GB。如果将这些数据量乘以人口数量和平均寿命,仅一 个社区医院累积的数据量就可达数万亿字节甚至数千万亿字节(PB)之多。
• “大数据”会给整个社会带来从生活到思维上革命性的变化:企业和政府 的管理人员在进行决策的时候,会出现从“经验即决策”到“数据辅助决 策”再到“数据即决策”的变化;人们所接受的服务,将以数字化和个性 化的方式呈现,借助3D打印技术和生物基金工程,零售业和医疗业亦将实 现数字化和个性化的服务;以小规模实验、定性或半定量分析为主要手段 的科学分支,如社会学、心理学、管理学等,将以向大规模定量化数据分 析转型;将会出现数据运营商和数据市场,以数据和数据产品为对象,通 过加工和交易数据获取商业价值;人类将在哲学层面上重新思考诸如“物 质和信息谁更基础”、“生命的本质是什么”、“生命存在的最终形态是 什么”等本体论问题。
医疗大数据的主要来源
随着医疗卫生信息化建设进程的不断加快,医疗数据的 类型和规模也在以前所未有的速度迅猛增长,甚至到了在 很大程度上无法利用目前主流软件工具,在合理的时间内 达到撷取、管理并整合成为能够帮助医院进行更积极目的 经营决策的有用信息的地步。而且,如此具有特殊性、复 杂性的庞大的医疗大数据,其搜集如果仅靠个人甚至个别 机构,那基本是不可能完成的任务。那么,这些数据到底 是怎么产生的,又都来自于哪里呢?经过简单的梳理,我 们大致可以把他们归档在以下4个框架里:
4、智能穿戴设备带来的健康管理。随着移动设备和移动互联网的飞速发展,
便携式的可穿戴医疗设备正在普及,个体健康信息都将可以直接连入互联网,
由此将实现对个人健康数据随时随地的采集,而带来的数据信息量将更是不
可估量的。
医疗大数据的特性:大数据性+医 疗性
如此规模巨大的临床实验数据、疾病诊断数据以及居民 行为健康数据等汇聚在一起所形成的医疗大数据,已然呈 现出其作为大数据的特性,即:
4.数据价值巨大(value)。毋庸置疑,数据是石油,是资源,是资产,医疗大数据不仅 与每个人的个人生活息息相关,对这些数据的有效利用更关系到国家乃至全球的疾 病防控、新药品研发和顽疾攻克的能力。 而除了大数据所具有的特征(即volume,variety,value,velocity)外,医疗大数据还 具有多态性、不完整性、时间性及冗余性等医疗领域特有的一些特征。
医疗大数据和大数据中的检验医 学
• • • •
什么是大数据。 医疗大数据的主要来源 医疗大数据的特性:大数据性+医疗性。 医疗大数据的应用及案例
• 大数据(big data),或称巨量资料,指的是需要新处理模式才能具有更强的 决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 • 在维克托· 迈尔-舍恩伯格及肯尼斯· 库克耶编写的《大数据时代》中大数据 指不用随机分析法(抽样调查)这样的捷径,而采用有数据进行分析处理。 大数据的4V特点:Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(价 值)。
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