CN103310054A - 基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型及构造方法 - Google Patents

基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型及构造方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型及构造方法,包括:若干医疗信息系统和一个消息处理模块;其特征在于:所述的若干医疗信息系统分别与消息处理模块相连接;所述的医疗信息系统包括病人信息管理系统(PIS)、实验室系统(LIS)、药房系统(DIS)、影像系统(PACS)、费用管理系统(FIS)、电子病历系统(EMRS)。本发明对各自不同的业务数据进行特定的数字模型化,从而使不同医疗机构的医疗数据互联互通,建立起一种基于人体数字模型的医疗信息系统平台,使得移动医疗、远程会诊大众化,优质的医疗资源平民化,减少重复的就诊费用,从而在信息化手段上解决“看病难”、“看病贵”的难题。

Description

基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型及构造方法
技术领域
本发明涉及一种人体数字模型,特别是基于医疗信息的人体诊疗信息融合及其构造方法。
背景技术
随着医院实施的业务系统不断增多、范围逐渐扩大,对业务流程的适应性问题日益受到重视,不同厂商的数据结构不同,组织结构与业务组成比较复杂,各应用系统一直是相对独立开发,形成了很多信息孤岛。原有独立系统无法满足医院的管理现扯他、业务自动化、信息共享化的需要,成为阻碍医院信息化发展的瓶颈。而且当前的医疗信息各个医院到不同的医疗重复的做检查,增加了病人的负担。如果通过医疗信息平台,集成不同医院的资源,可以看到所有该病人的就诊信息,可以大大减少费用。但是当前不同的医院使用的是不同厂商提供的医院信息系统,数据标准不唯一,图像格式不唯一,非结构化的数据不统一,很难做到区域性的信息整合。没有提供一个具体的模型给厂商做对照。为此,我们推出了基于医疗信息系统的人体数字模型。不同的HIS厂商使用统一的模型,生成基于人体数字模型的医疗信息,通过编码、解码、编译的数据交互引擎,进行信息融合,不同的医院数据只要通过这样的处理,都能给不同的医护人员使用,或是医疗主管部分使用,并进行展示。让各个厂商遵照统一的传输体系,统一模型,对各自不同的业务数据进行特定的数字模型化,从而使不同医疗机构的医疗数据互联互通,建立起一种基于人体数字模型的医疗信息系统平台,使得移动医疗、远程会诊大众化,优质的医疗资源平民化,减少重复的就诊费用,从而在信息化手段上解决“看病难”、“看病贵”的难题。
发明内容
本发明实施例提供了一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,用于使不同医疗机构的医疗数据互联互通,建立起一种基于人体数字模型的医疗信息系统平台,使得移动医疗、远程会诊大众化,优质的医疗资源平民化。
一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,包括:若干医疗信息系统和一个消息处理模块;其特征在于:所述的若干医疗信息系统分别与消息处理模块相连接;所述的医疗信息系统包括病人信息管理系统(PIS)、实验室系统(LIS)、药房系统(DIS)、影像系统(PACS)、费用管理系统(FIS)、电子病历系统(EMRS)。
进一步的,所述的医疗信息系统还包括若干EDI控制器,EDI控制器分别与病人信息管理系统(PIS)、实验室系统(LIS)、药房系统(DIS)、影像系统(PACS)、费用管理系统(FIS)、电子病历系统(EMRS)相连。
进一步的,所述若干EDI控制器之间在业务模块与消息模块上存在串联,从而把不同格式的数据统一形成标准数据,并生成标准的数字模型。
进一步的,所述的EDI控制器进一步连接消息处理模块。
本发明另一实施例公开了一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型的构造方法,包括以下步骤:
(1)通讯过程支持以下几种方式:触发事件(非请求更新)、原始确认模式、增强确认模式、查询和应答,通过以上事件触发人体数字模型构造;
(2)病人信息管理系统(PIS)存储病人姓名、性别、年龄、身份证号、医保号等信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的病人信息数字模型;
(3)实验室系统(LIS)存储病的检验结果信息与检验医师的信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的病人实验室数字模型;
(4)药房系统(DIS)存储病人的药房发药的信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的病人药房数字模型;
(5)影像系统(PACS)存储病人的B超、CT、核磁共振的信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的影像数字模型;
(6)费用管理系统(FIS)存储病人的费用明细以及医保记账等费用信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的费用数字模型;
(7)电子病历系统(EMRS)存储病人的诊断信息、过敏史信息、处方信息、电子文书信息等,该系统与EDI控制器相连,生成标准的电子病历数字模型;
(8)EDI将不同格式的数据统一形成标准数据,并生成标准的数字模型,进而把数据模型发送到消息处理模块,或EDI控制器进行数据交互。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下有益效果:本发明对各自不同的业务数据进行特定的数字模型化,让各个厂商遵照统一的传输体系,统一模型,从而使不同医疗机构的医疗数据互联互通,建立起一种基于人体数字模型的医疗信息系统平台,使得移动医疗、远程会诊大众化,优质的医疗资源平民化,减少重复的就诊费用,从而在信息化手段上解决“看病难”、“看病贵”的难题。
附图说明
图1是本发明实施例结构示意图;
图2是本发明实施例数字模型编码示意图;
其中:医疗信息系统1、EDI控制器2、病人信息管理系统(PIS)3、实验室系统(LIS)4、药房系统(DIS)5、影像系统(PACS)6、费用管理系统(FIS)7、电子病历系统(EMRS)8。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型及构造方法,用于使不同医疗机构的医疗数据互联互通,建立起一种基于人体数字模型的医疗信息系统平台,使得移动医疗、远程会诊大众化,优质的医疗资源平民化。以下将结合附图和具体实施例详细描述本发明实现过程。
本实施例一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,如图1所示,包括有两个医疗信息系统1和一个消息处理模块9。
医疗信息系统1包括病人信息管理系统(PIS)3、实验室系统(LIS)4、药房系统(DIS)5、影像系统(PACS)6、费用管理系统(FIS)7、电子病历系统(EMRS)8等业务系统.
病人信息管理系统(PIS)3存储病人姓名、性别、年龄、身份证号、医保号等信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的病人信息数字模型。
实验室系统(LIS)4存储病的检验结果信息与检验医师的信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的病人实验室数字模型。
药房系统(DIS)5存储病人的药房发药的信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的病人药房数字模型。
影像系统(PACS)6存储病人的B超、CT、核磁共振的信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的影像数字模型。
费用管理系统(FIS)7存储病人的费用明细以及医保记账等费用信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的费用数字模型。
电子病历系统(EMRS)8存储病人的诊断信息、过敏史信息、处方信息、电子文书信息等,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的电子病历数字模型。
EDI控制器2存在业务模块和消息模块的串联,充当了“信封”的作用,把杂乱无章的数据统一形成标准数据,并生成标准的数字模型。进一步把数据模型发送到消息处理模块9或EDI控制器2进行数据交互。
消息处理模块9是与EDI控制器2通讯的桥梁,充当了”邮局”的作用,实现网络传输、数据库接口、消息队列,中心调度等作用。
本实施例的构造方法具体如下:
(1)通讯过程支持以下几种方式:触发事件(非请求更新)、原始确认模式、增强确认模式、查询和应答,通过以上事件触发人体数字模型构造;
(2)病人信息管理系统(PIS)3存储病人姓名、性别、年龄、身份证号、医保号等信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的病人信息数字模型;
(3)实验室系统(LIS)4存储病的检验结果信息与检验医师的信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的病人实验室数字模型;
(4)药房系统(DIS)5存储病人的药房发药的信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的病人药房数字模型;
(5)影像系统(PACS)6存储病人的B超、CT、核磁共振的信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的影像数字模型;
(6)费用管理系统(FIS)7存储病人的费用明细以及医保记账等费用信息,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的费用数字模型;
(7)电子病历系统(EMRS)8存储病人的诊断信息、过敏史信息、处方信息、电子文书信息等,该系统与EDI控制器2相连,生成标准的电子病历数字模型;
(8)EDI控制器2将不同格式的数据统一形成标准数据,并生成标准的数字模型,进而把数据模型发送到消息处理模块9,或EDI控制器2进行数据交互。
基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,是一个可在较大范围内选择数据和处理流程的灵活系统,并尽可能的包括所有已知的程序(触发器Trigger)和数据(段Segment和域Field)要求。因此在将临床数据转换成模型消息时,就需要知道模型的消息格式。
本发明的通讯过程支持以下几种方式:触发事件(非请求更新)、原始确认模式、增强确认模式、查询和应答。在任何情况下,人体数字模型通讯都是由一对应用程序间消息的简单交换组成。如:触发事件及它的确认或查询及它的应答,其下层操作模型是一个客户端和一个服务器。模型标准没有对数据所有者做假设,对数据接收后的后续处理没有自己的要求,也没有对接收应用程序系统的设计和体系结构做假设。人体数字模型的范围只涉及应用系统间的消息规范和触发它们的事件。该模型支持存储、转送和数据广播功能的系统一起使用。
本发明的传输方式是将医疗信息以电子资料交换EDI(电子数据传输)方式传送。其将信息包装为一个个消息(message),消息是系统间数据传送的最小单位,由一组有规定次序的段(segment)组成。每个消息都用一个消息类型来表示其用途。该模型共归纳了84种信息类型(Message type),每种信息类型用于定义信息目的和用途,每条信息由若干信息段组成。如ADT消息类型用来从一个系统向另一个系统传送一部分病患的病患管理(ADT)数据。其中段(segment)是数据字段(dataf ields)的一个逻辑组合。在一个消息中,段可能是必需的,也可能是可选的,它可能只出现一次但也可能重复多次,每个段都有一个名字。如ADT消息可能包含如下的段:消息头(MSH),事件类型(EVN),病患标识(PID)以及病患就诊(PV1)。在事件类型EVN上,ADT同时包含了50多个触发事件类型码。如A01代表患者的入院通知,A02代表转移病患的事件等。这些不同含义的事件类型码,共同构成了病患管理ADT的信息。每个段都用一个唯一的三字符代码所标识,以<CR>为区隔。
人体数字模型的规则要进行建模。消息模型具体包括消息模型、消息段模型、字段模型、组件模型、子组件模型。
其关系是消息模型由消息段模型组成,消息段模型由字段模型组成,字段模型由组件模型组成,组件模型有最小的子组件模型组成。
其中:
消息模型
编号 标识 说明
1 Id 消息编号
2 MessageType 消息类型
3 SegMentSeq 消息段顺序
4 SegmentName 消息段名称
5 Require 是否必选(true/false)
6 Repeat 是否允许重复(true/false)
消息段模型
编号 标识 说明
1 Id 消息段编号
2 SegmentName 消息段名称
3 Fieldseq 字段顺序
4 FieldName 字段名称
5 Require 是否必选(true/false)
字段模型
编号 标识 说明
1 Id 字段编号
2 FieldName 字段名称
3 Componentseq 组件顺序
4 ComponentName 组件名称
5 DatatypeId 数据类型
6 Require 是否必选(true/false)
组件模型
编号 标识 说明
1 Id 组件编号
2 ComponentName 组件名称
3 CComponentseq 子组件顺序
4 CComponentName 子组件名称
5 DatatypeId 数据类型
6 Require 是否必选(true/false)
子组件模型
编号 标识 说明
1 Id 子组件编号
2 CComponentName 子组件名称
3 CComponent 子组件内容
4 DatatypeId 数据类型
5 Require 是否必选(true/false)
在字段模型中包含的数据类型是一个id,这个id对应数据类型模型中的一种数据类型,数据类型的模型如下:编号-数据类型名-数据的长度(id-datatype-datalength)。
按照规则库模型,形成模型语法规则的数据库,这样就可以根据这几个模型形成规则表,对模型消息进行分解和解析。
根据上面的规则,设计了5个主要的类来完成消息的模型编码,具体如下:
1.消息类(CMessage),消息是消息段的有序集合,消息类对象中保存消息段的链表指针。链表的各个节点的顺序也是规则库中的顺序。
2.消息段类,其数据成员包括在消息段链表中指向下一个节点的指针、消息段名及其所包含的字段个数,消息段是字段的有序集合,字段的指针数据保存在消息段中,一个字段又定义为重复字段的链表,该链表的指针即字段指针。
3.字段类,组件类,子组件类,都可以按照消息类和消息段类的思想来设计。
以上对本发明所提供的一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型及构造方法进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,例如医疗信息系统的数量和对应关系,可依据实际需要做相应变化。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (5)

1.一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,包括:若干医疗信息系统和一个消息处理模块;其特征在于:所述的若干医疗信息系统分别与消息处理模块相连接;所述的医疗信息系统包括病人信息管理系统(PIS)、实验室系统(LIS)、药房系统(DIS)、影像系统(PACS)、费用管理系统(FIS)、电子病历系统(EMRS)。
2.根据权利要求1所述的基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,其特征在于:所述的医疗信息系统还包括若干EDI控制器,EDI控制器分别与病人信息管理系统(PIS)、实验室系统(LIS)、药房系统(DIS)、影像系统(PACS)、费用管理系统(FIS)、电子病历系统(EMRS)相连。
3.根据权利要求1所述的基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,其特征在于:所述若干EDI控制器之间在业务模块与消息模块上存在串联,从而把不同格式的数据统一形成标准数据,并生成标准的数字模型。
4.根据权利要求1所述的基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型,其特征在于:所述的EDI控制器进一步连接消息处理模块。
5.一种基于医疗信息的人体诊疗信息融合数字模型的构造方法,其特征在于以下步骤:
(1)通讯过程支持以下几种方式:触发事件(非请求更新)、原始确认模式、增强确认模式、查询和应答,通过以上事件触发人体数字模型构造;
(2)病人信息管理系统(PIS)存储病人姓名、性别、年龄、身份证号、医保号等信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的病人信息数字模型;
(3)实验室系统(LIS)存储病的检验结果信息与检验医师的信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的病人实验室数字模型;
(4)药房系统(DIS)存储病人的药房发药的信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的病人药房数字模型;
(5)影像系统(PACS)存储病人的B超、CT、核磁共振的信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的影像数字模型;
(6)费用管理系统(FIS)存储病人的费用明细以及医保记账等费用信息,该系统与EDI控制器相连,生成标准的费用数字模型;
(7)电子病历系统(EMRS)存储病人的诊断信息、过敏史信息、处方信息、电子文书信息等,该系统与EDI控制器相连,生成标准的电子病历数字模型;
(8)EDI将不同格式的数据统一形成标准数据,并生成标准的数字模型,进而把数据模型发送到消息处理模块,或EDI控制器进行数据交互。
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