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跨组织医疗健康大数据聚合与案例知识推理方法研究
引用本文:顾天阳,赵 旺,曹 林.跨组织医疗健康大数据聚合与案例知识推理方法研究[J].情报科学,2022,40(3):40-44.
作者姓名:顾天阳  赵 旺  曹 林
摘    要:【目的/意义】医疗健康大数据为智慧医疗提供了前所未有的机遇。然而“数据烟囱”“信息孤岛”和低效的 知识服务方法严重阻碍医疗健康服务模式创新。如何通过医疗健康大数据深度聚合和动态知识服务,实现面向全 方位全周期智慧医疗服务的知识管理创新成为当前医疗信息资源管理领域的重要问题。【方法/过程】介绍了一种 面向大规模多源异构医疗健康数据安全共享的联邦学习机制和深度聚合方法,提出了人机协同的医疗案例库构建 方法和基于杰卡德距离算法的医疗案例知识推理方法。【结果/结论】该方法为智慧诊疗、临床教学和辅助科研提供 了一体化知识管理服务框架。【创新/局限】该方法不仅为智慧医疗与精准健康管理提供了一种数据管理方法体系, 还为5P智慧医疗服务新模式构建提供了新的思路。

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