基于人工智能的健康体检重要异常结果管理路径及效果评价.pdf
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1、卫生管理信息学第 37 卷第 3 期医学信息Vol.37 No.32024 年 2 月Journal of Medical InformationFeb.2024基金项目:新疆维吾尔自治区创新环境(人才、基地)建设专项(编号:PT2207)作者简介:哈提拉 京斯汗(1989.12-),女,新疆乌鲁木齐人,硕士,主治医师,主要从事健康管理工作通讯作者:韩雷(1984.12-),男,新疆乌鲁木齐人,硕士,高级工程师,主要从事健康管理研究基于人工智能的健康体检重要异常结果管理路径及效果评价哈提拉窑京斯汗袁江 艳袁董旭南袁韩 雷渊新疆医科大学健康管理学院个案管理部袁新疆 乌鲁木齐830054冤摘要院本
2、研究基于人工智能渊AI冤的重要异常结果管理系统袁对比2020-2021年重要异常结果管理路径实施流程袁评价我健康管理中心基于AI的健康体检重要异常结果管理路径实施前后筛查时限尧工作效率的影响遥使用AI优化重要异常结果管理路径袁从而节约人力成本尧缩短筛查时限袁提升通知与随访工作效率袁提高工作效率尧效益及体检者满意度遥关键词院人工智能曰健康体检曰重要异常结果管理路径中图分类号院TP18曰R194.3文献标识码院BDOI院10.3969/j.issn.1006-1959.2024.03.015文章编号院1006-1959渊2024冤03-0078-05Management Path and Effe
3、ct Evaluation of Important Abnormal Results of Physical ExaminationBased on Artificial IntelligenceHatira Jinsihan,JANG Yan,DONG Xu-nan,HAN Lei(Physical Examination and Health Management Center,the First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University,Urumqi 830054,Xinjiang,China)Abstract:Based o
4、n the important abnormal results management system of artificial intelligence(AI),this study compares the implementation processof the important abnormal results management path from 2020 to 2021,and evaluates the impact of the screening time limit and work efficiency beforeand after the implementat
5、ion of the AI-based important abnormal results management path of health examination in our health management center.AIis used to optimize the management path of important abnormal results,so as to save labor costs,shorten the screening time limit,improve theefficiency of notification and follow-up
6、work,and improve work efficiency,efficiency and satisfaction of physical examiners.Key words:Artificial intelligence;Physical examination;Important abnormal results management path“健康中国 2030”关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见 工作的推进,有效的提高了人们对健康体检的认知水平,越来越多的人将健康体检作为筛查预防疾病的首选方式。何蓓莉等1,2对体检者检后管理需求的研究结论进一步明确了体检机构对检后管理规范
7、化系统化的要求。但目前体检机构对重要异常结果的管理缺乏统一标准3-5,手工处理效率低和错误率高影响重要异常结果的早筛查、早诊断的目标。为规范重要异常结果管理,基于人工智能(artificial intelligence,AI)化的优越性6-9,我中心建立了健康体检重要异常结果的智能化管理路径并实施,取得了较好的效果,现将具体应用情况报道如下。1重要异常结果分类根据 2019 年 4 月公布的“健康体检重要异常结果管理专家共识(试行版)”10,以基本体检项目为基准11,通过专家论证法结合各专业专家意见,形成我中心 重要异常结果管理标准。该标准将重要异常结果分为 A 类与 B 类。A 类:需要立即
8、进行临床干预,否则将危及生命或导致严重不良后果的异常结果。根据 A 类重要异常结果管理要求,实行首诊责任制,在 2 h 内通知患者并采取措施。B 类:需要临床进一步检查以明确诊断和(或)需要医学治疗的重要异常结果。根据 B 类重要异常结果管理要求,24 h内通知体检者,并优先提供体检报告,便于体检者进一步明确诊断。为便于重要异常结果分类管理,按体检项目属性将重要异常结果分成 A 类组和 5 个B 类组,影像组、实验组、超声组、心功能组、其他组。A 类与 B 类重要异常结果以体检基本项目为主进行设置,包括一般检查、物理检查、实验室检查、心电图、影像检查。其中一般检查、实验室属于结构性数据;物理检
9、查、影像、心电图属于非结构性数据。影像检查包括螺旋 CT、核磁、平片、钼靶、超声检查,超声78卫生管理信息学第 37 卷第 3 期医学信息Vol.37 No.32024 年 2 月Journal of Medical InformationFeb.2024细分至腹部常规超声(肝胆胰脾双肾)、甲状腺超声、乳腺超声、前列腺膀胱超声及心脏彩超、颈部彩超。2重要异常结果筛查及标记根据数据格式将体检结果分为结构化数据和非结构化数据,如血糖、血压、体重等定量数据是结构化数据;影像结果、心电图结果等描述性结果是非结构化数据。针对结构化数据设置阈值,由 AI 进行筛查,自动分类确定重要异常结果和可疑重要异常结
10、果,见图 1。医师核对可疑数据,在系统中标记并提交 AI 进行学习,形成知识库。如:甲胎蛋白(AFP):AFP跃400 滋g/L,系统默认为可疑数据筛出,医师查看健康病史为妊娠期女性,标记为非重要异常结果。针对非结构化数据,设置重要异常结果关键词,利用“爬虫”技术抓取可疑数据,并提示医师进行核对,见图 2。医师结合体检报告进行再次筛查,确定是否标记重要异常结果并提交 AI 进行学习,形成知识库。如:超声结果设置关键词为肝囊肿,逸10 cm,系统默认为可疑数据筛出。知识库根据场景和动态学习,不断动态编制确定重要异常结果,减少可疑数据,从而减少手工处理工作量。图1结构性数据的筛查及标记图2非结构性
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