一种智能医疗随访辅助系统及其使用方法技术方案

技术编号:39048981 阅读:18 留言:0更新日期:2023-10-10 12:01
本发明专利技术公开了一种智能医疗随访辅助系统及其使用方法,所述系统包括APP端、WEB端和云端,APP端包括患者APP端和医生APP端,患者APP端包括注册登录模块、病情信息模块、健康自测模块、饮食与运动模块、体质调理模块和医患互动模块;医生APP端包括患者随访记录查看模块、诊断模块和医患互动模块;WEB端包括患者端数据管理模块、医生端数据管理模块和总数据管理模块;云端分别与APP端和WEB端通信连接,以用于接收和存储患者APP端和医生APP端的数据,并采用算法模型生成推荐治疗方案。本发明专利技术可实现低成本、高效率为患者和医生提供一种交互式随访服务,能明显减少就诊过程中重复不必要环节所产生的工作负担。所产生的工作负担。所产生的工作负担。

【技术实现步骤摘要】
一种智能医疗随访辅助系统及其使用方法


[0001]本专利技术是涉及一种智能医疗随访辅助系统及其使用方法,属于智能医疗


技术介绍

[0002]随着我国人口的增长,人们对医疗服务的需求越来越多,每天去医院看诊的患者数量成倍增长,增长的病患数量给医生带来了巨大工作压力。此外,随访患者还需定期重复来医院就诊,医生也需要对随访患者重复解释相关问题,这也为就诊带来了负担。因此,有必要开发一种智能医疗随访辅助系统,以辅助医生工作,使减少就诊过程中重复不必要环节所产生的工作负担。

技术实现思路

[0003]针对现有技术存在的上述问题和需求,本专利技术的目的是提供一种智能医疗随访辅助系统及其使用方法。
[0004]为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:
[0005]一种智能医疗随访辅助系统,包括APP端、WEB端和云端;
[0006]所述APP端包括患者APP端和医生APP端;
[0007]所述患者APP端包括:用于患者进行注册和登录账户操作的注册登录模块;用于患者录入历史病情信息和上传复查检测报告的病情信息模块;用于患者对其自身基础健康情况进行自测的健康自测模块;用于患者进行饮食和运动选择的饮食与运动模块;用于患者接收体质调理建议的体质调理模块和用于患者与医生在线交流的医患互动模块;
[0008]所述医生APP端包括患者随访记录查看模块、诊断模块和医患互动模块;
[0009]所述WEB端包括:用于对患者APP端数据进行更新和维护的患者端数据管理模块,用于对医生APP端数据进行更新和维护的医生端数据管理模块,用于对患者APP端和医生APP端数据进行删除、下载的总数据管理模块;
[0010]并且,患者APP端中的注册登录模块、病情信息模块、健康自测模块和饮食与运动模块均通过云端分别与医生APP端中的患者随访记录查看模块通信连接;患者APP端中的体质调理模块通过云端与医生APP端中的诊断模块通信连接;医生通过患者随访记录查看模块获知患者的相关信息,从而给出病情诊断结论和体质调理建议;
[0011]医生APP端中的医患互动模块通过云端与患者APP端中的医患互动模块通信连接,以实现医生与患者之间的在线交流;
[0012]WEB端中的患者端数据管理模块、医生端数据管理模块和总数据管理模块均与云端通信连接;
[0013]所述云端用于接收和存储患者APP端和医生APP端的数据,并采用算法模型生成推荐治疗方案。
[0014]一种实施方案,所述患者APP端中的注册登录模块包括注册模块和登录模块;所述
注册模块是用于患者进行注册账户操作,并录入患者的基本信息,所述基本信息包括身高、体重、血型、家族史、过敏史和体质状况;所述登录模块是用于患者进行登录账户操作,登录账户方式包括手机验证码登录和密码登录。
[0015]一种实施方案,所述患者APP端中的健康自测模块采用答题评分方式进行自测,自测内容包括睡眠状况自测、焦虑状况自测和抑郁状况自测。
[0016]一种实施方案,所述患者APP端中的饮食与运动模块内设有饮食和运动的数据库,该数据库中包括各类症状所需食用的饮食、各类症状所不能食用的饮食、各类症状所适宜的运动、各类症状所不适宜的运动、各类饮食的热量表和各类运动的热量消耗表,患者根据云端发送的推荐治疗方案进行相应食谱和运动方案的选择。
[0017]一种实施方案,所述云端采用GBT

PCHD

TabNet算法模型生成推荐治疗方案。
[0018]一种上述智能医疗随访辅助系统的使用方法,包括如下步骤:
[0019]a)患者在患者APP端的注册登录模块进行注册和登录账户操作,并在病情信息模块录入历史病情信息和上传复查检测报告,在健康自测模块对其自身的基础健康情况进行自测;
[0020]b)医生在医生APP端中的患者随访记录查看模块中查看患者的相关信息,然后在诊断模块中给出病情诊断结论和体质调理建议;
[0021]c)云端接收和存储患者APP端和医生APP端的数据,并采用算法模型生成推荐治疗方案,患者根据云端发送的推荐治疗方案进行相应食谱和运动方案的选择,并将相关的饮食与运动信息反馈至云端和医生APP端中的患者随访记录查看模块,以供下次随访时医生查看;
[0022]d)随访过程中,患者与医生通过患者APP端和医生APP端的医患互动模块进行在线交流;
[0023]e)WEB端通过云端实时获取患者APP端和医生APP端的相关数据,以对患者APP端和医生APP端数据分别进行更新、维护及总数据的删除与下载的管理。
[0024]一种实施方案,步骤c)中,云端采用GBT

PCHD

TabNet算法模型生成推荐治疗方案,所述GBT

PCHD

TabNet算法模型包括第一层数据预处理层、第二层GBT特征重要性评估层和第三层PCHD

TabNet建模层,具体操作如下:
[0025]S1、在第一层数据预处理层中,对病情信息模块中的复查检测报告和诊断模块中的病情诊断结论进行数据处理,制作出相应的样本数据集并将样本数据集分为训练集和测试集,具体操作为:
[0026]S11、对病情信息模块中的复查检测报告进行表格化处理,使复查检测报告中的医学体检指标存储为二维数据集;
[0027]S12、将诊断模块中的病情诊断结论存储为二维语料集;
[0028]S13、对所得二维数据集和二维语料集进行清洗、特征提取和对应数据子集和语料子集的提取,并将提取得到的数据子集和语料子集均分为相应的训练集和测试集;
[0029]S2、在第二层GBT特征重要性评估层中,对第一层数据预处理层处理得到的测试集中的数据子集和语料子集进行特征排序,选取排名靠前的特征作为第三层PCHD

TabNet建模层中的PCHD

TabNet模型的输入特征,具体操作为:
[0030]S21、对测试集中数据子集和语料子集的数据进行分裂,计算分裂后数据的信息
熵,以数据子集为例,假设数据集R中的数据子集为y个,其中第k类样本占比为P
k
,则信息熵的计算公式如下:
[0031][0032]S22、根据计算得到的信息熵对特征进行排序,得到特征重要性排名;
[0033]S23、选取排名靠前的特征作为第三层PCHD

TabNet建模层中的PCHD

TabNet模型的输入特征;
[0034]S3、在第三层PCHD

TabNet建模层中,对选取的特征值通过决策步实现预测,并进行权重训练,构建出基于GBT

PCHD

TabNet算法模型的推荐预测系统,具体操作为:
[0035]S31、采用k折交叉验证方法,通过当前选择的特本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种智能医疗随访辅助系统,包括APP端、WEB端和云端;其特征在于:所述APP端包括患者APP端和医生APP端;所述患者APP端包括:用于患者进行注册和登录账户操作的注册登录模块;用于患者录入历史病情信息和上传复查检测报告的病情信息模块;用于患者对其自身基础健康情况进行自测的健康自测模块;用于患者进行饮食和运动选择的饮食与运动模块;用于患者接收体质调理建议的体质调理模块和用于患者与医生在线交流的医患互动模块;所述医生APP端包括患者随访记录查看模块、诊断模块和医患互动模块;所述WEB端包括:用于对患者APP端数据进行更新和维护的患者端数据管理模块,用于对医生APP端数据进行更新和维护的医生端数据管理模块,用于对患者APP端和医生APP端数据进行删除、下载的总数据管理模块;并且,患者APP端中的注册登录模块、病情信息模块、健康自测模块和饮食与运动模块均通过云端分别与医生APP端中的患者随访记录查看模块通信连接;患者APP端中的体质调理模块通过云端与医生APP端中的诊断模块通信连接;医生通过患者随访记录查看模块获知患者的相关信息,从而给出病情诊断结论和体质调理建议;医生APP端中的医患互动模块通过云端与患者APP端中的医患互动模块通信连接,以实现医生与患者之间的在线交流;WEB端中的患者端数据管理模块、医生端数据管理模块和总数据管理模块均与云端通信连接;所述云端用于接收和存储患者APP端和医生APP端的数据,并采用算法模型生成推荐治疗方案。2.根据权利要求1所述的智能医疗随访辅助系统,其特征在于:所述患者APP端中的注册登录模块包括注册模块和登录模块;所述注册模块是用于患者进行注册账户操作,并录入患者的基本信息,所述基本信息包括身高、体重、血型、家族史、过敏史和体质状况;所述登录模块是用于患者进行登录账户操作,登录账户方式包括手机验证码登录和密码登录。3.根据权利要求1所述的智能医疗随访辅助系统,其特征在于:所述患者APP端中的健康自测模块采用答题评分方式进行自测,自测内容包括睡眠状况自测、焦虑状况自测和抑郁状况自测。4.根据权利要求1所述的智能医疗随访辅助系统,其特征在于:所述患者APP端中的饮食与运动模块内设有饮食和运动的数据库,该数据库中包括各类症状所需食用的饮食、各类症状所不能食用的饮食、各类症状所适宜的运动、各类症状所不适宜的运动、各类饮食的热量表和各类运动的热量消耗表,患者根据云端发送的推荐治疗方案进行相应食谱和运动方案的选择。5.根据权利要求1所述的智能医疗随访辅助系统,其特征在于:所述云端采用GBT

PCHD

TabNet算法模型生成推荐治疗方案。6.一种权利要求1所述的智能医疗随访辅助系统的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:a)患者在患者APP端的注册登录模块进行注册和登录账户操作,并在病情信息模块录入历史病情信息和上传复查检测报告,在健康自测模块对其自身的基础健康情况进行自测;
b)医生在医生APP端中的患者随访记录查看模块中查看患者的相关信息,然后在诊断模块中给出病情诊断结论和体质调理建议;c)云端接收和存储患者APP端和医生APP端的数据,并采用算法模型生成推荐治疗方案,患者根据云端发送的推荐治疗方案进行相应食谱和运动方案的选择,并将相关的饮食与运动信息反馈至云端和医生APP端中的患者随访记录查看模块,以供下次随访时医生查看;d)随访过程中,患者与医生通过患者APP端和医生APP端的医患互动模块进行在线交流;e)WEB端通过云端实时获取患者APP端和医生APP端的相关数据,以对患者APP端和医生APP端数据分别进行更新、维护及总数据的删除与下载的管理。7.根据权利要求6所述的使用方法,其特征在于:步骤c)中,云端采用GBT

PCHD

TabNet算法模型生成推荐治疗方案,所述GBT

PCHD

TabNet算法模型包括第一层数据预处理层、第二层GBT特征重要性评估层和第三层PCHD

TabNet建模层,具体操作如下:S1、在第一层数据预处理层中,对病情信息模块中的复查检测报告和诊断模块中的病情诊断结论进行数据处理,制作出相应的样本数据集并将样本数据集分为训练集和测试集,具体...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄勇苏前敏
申请(专利权)人:上海工程技术大学
类型:发明
国别省市:

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