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    一種定量檢測智能化審核用動態監控系統和方法技術方案

    技術編號:15391939 閱讀:143 留言:0更新日期:2017-05-19 05:01
    本發明專利技術公開了一種定量檢測智能化審核用動態監控系統,涉及定量檢測的技術領域,包括:信息錄入模塊,用于以檢測系統為單位錄入檢測項目和設備信息;實時監控模塊,用于以檢測項目和檢測系統為單位接收實時檢測數據,還用于設置運行參數,運行參數包括自動納入監控的樣本個數,實時監控模塊根據運行參數建立起實時監控框架,實時監控模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對實時檢測數據進行動態監控,任意一個批次的實時檢測數據相對于前一批次的實時檢測數據更新了一個實時檢測數據。本發明專利技術還公開了一種生化檢驗智能化審核用動態監控方法,本發明專利技術可有效增強系統監控的實時性。

    Dynamic monitoring system and method for quantitative checking intelligent auditing

    The invention discloses a method for quantitative detection of intelligent audit by dynamic monitoring system, including the technical field and relates to quantitative detection: information input module, used to detect the system unit input test items and equipment information; real-time monitoring module, used to test items and test system to receive real-time detection data as a unit, is also used to set the operating parameters, operating parameters including the number of samples included in the automatic monitoring, real-time monitoring module according to the operating parameters to establish real-time monitoring framework, automatically into the real-time monitoring module to set the number of monitoring samples for a batch of dynamic monitoring of the real-time detection data, real-time detection data of any one batch to real-time detection data a batch update of a real-time detection data. The invention also discloses a dynamic monitoring method for intelligent inspection of biochemical tests, which can effectively enhance the real-time performance of the system monitoring.

    【技術實現步驟摘要】
    一種定量檢測智能化審核用動態監控系統和方法
    本專利技術涉及定量檢測的
    ,具體涉及一種定量檢測智能化審核用動態監控系統和方法。
    技術介紹
    質量控制行為是伴隨著樣本的檢測工作一起開展保證樣本檢測質量的一系列工作。目前絕大部分檢驗科定量檢測使用的質控方法均為Westgard理論的質控理論,依據功效函數圖、操作過程規范圖進行質控規則的選擇,以質控品為媒介,以分析批為單位進行質控確認。方法也存在著部分局限性:該法需要使用質控品,相對小型的實驗室由于成本限制,可能無法購買質量尚好的質控品,自制質控品操作復雜,無法囊括所有項目;Westgard質控只能用于分析中質量的監測,不能反映分析前、后過程的質量;由于質控品來源于小牛血清(血漿)且添加了添加劑、抑菌劑,檢測結果的表現趨勢可能和病人不同,有時在檢測中可遇到質控結果異常,但是病人樣本測定無異常,該現象很多時候是由于基質效應所導致;傳統的Westgard質控僅能夠監測到質控物測定后的一段時間的分析系統狀態,如果樣本量多,而且間隔時間長,那么就需要更多的質控物進行補充,成本、人工復雜度都上升,一旦質控結果出現問題,就必須進行病人樣本的回溯測定,直至找到受影響的全部樣本;評價指標為Ped(誤差檢出概率)、Pfr(假失控概率),該指標沒有涉及分析批概念,無法比較兩種質控方案的優劣,雖然有量化的方案,但該指標不能反映批長度,導致目前批長度質控方案僅僅停留在理論研究,實驗室都還是基于默認的分析批進行質控。對于獨立實驗室來說,分析前過程是不受控的,樣本來源于各地,經過一定時間的運輸,除了溫度的監控外,樣本的質量的監控屬于盲區;分析后階段的結果報告受制于廠家提供的參考區間,但大都來源于國外人群,錯誤的結果提示存在誤導臨床的風險。基于陽性率、病人群體參數統計在內的回顧性質控應成為獨立實驗室完整質控策略的重要組成部分。通過傳統的質控方式、實時病人樣本監控及早發現問題,回顧性參數分析,聚焦分析前、分析后的不規范操作,促使實驗室不斷改進,更好的為臨床服務。中國專利申請CN106126958A公開了一種醫療實驗室臨床生化檢驗自動審核方法及系統,其利用計算機軟硬件系統,將若干種審核規則編程形成多種審核規則執行模塊,對各種生化免疫檢驗項目的檢驗結果進行自動審核,這些生化檢驗項目的檢驗結果通過多種審核規則才能送到自動審核單元進行自動審核,若不能通過以上的審核規則,則轉到人工審核單元審核,經過人工審核單元審核或流水線自動采取稀釋、復查、添加測試項目、不合格標本回退等處理后再次進行審核才能出具檢驗報告;若干審核規則主要包括臨床信息判斷規則、樣本狀態判斷規則、室內質控判斷規則、儀器狀態判斷規則、范圍判斷規則、差異判斷規則、邏輯關系判斷規則。然而其對實際操作的指導意義不大,并且實時性有待增強。
    技術實現思路
    針對現有技術的不足,本專利技術的目的旨在提供一種定量檢測智能化審核用動態監控系統和方法,增強系統監控的實時性。為實現上述目的,本專利技術采用如下技術方案:一種定量檢測智能化審核用動態監控系統,包括有:信息錄入模塊,用于以檢測系統為單位錄入檢測項目和設備信息;實時監控模塊,用于以檢測項目和檢測系統為單位接收實時檢測數據,還用于設置運行參數,運行參數包括自動納入監控的樣本個數,實時監控模塊根據運行參數建立起實時監控框架,實時監控模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對實時檢測數據進行動態監控,任意一個批次的實時檢測數據相對于前一批次的實時檢測數據更新了一個實時檢測數據。進一步地,運行參數還包括固定均值、固定標準差、失控限、截取限和延滯點,該實時監控模塊包括實時運行子模塊,實時運行子模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的實時檢測數據進行移動均值的計算,實時運行子模塊將計算得的移動均值納入實時監控框架中進行監控:以固定均值為中心線、失控限為上下控制線、按時間順序對移動均值進行描點,其中落入上下控制線之間的移動均值點定義為在控點,超出上下控制線的移動均值點定義為失控點,實時監控模塊將在控點與失控點分別以不同的顏色顯示出來,當出現連續失控點的個數達到延滯點的值時,實時運行子模塊發出延滯報警信息。進一步地,實時監控模塊還包括模擬偏移子模塊,該模擬偏移子模塊用于輸入關鍵誤差,模擬偏移子模塊根據設定的關鍵誤差對實時檢測數據進行處理,從而獲得偏移檢測數據,以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的偏移檢測數據進行移動均值的計算,并根據模擬偏移實施點與出現失控點之間的移動均值點數得到系統的誤差檢出點數,設置不同的關鍵誤差模擬偏移子模塊可獲得對應的誤差檢出點數,該誤差檢出點數為延滯點的設置提供參考。進一步地,運行參數還包括固定中位數、固定標準差、失控限、截取限和延滯點,實時監控模塊包括實時運行子模塊,該實時運行子模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的實時檢測數據進行移動中位數的計算,實時運行子模塊將計算得的移動中位數納入實時監控框架中進行監控:以固定中位數為中心線、失控限為上下控制線、按時間順序對移動中位數進行描點,其中落入上下控制線之間的移動中位數點定義為在控點,超出上下控制線的移動中位數點定義為失控點,實時運行子模塊將在控點與失控點分別以不同的顏色顯示出來;當連續失控點個數達到延滯點時,實時運行子模塊發出延滯報警信息。進一步地,運行參數還包括固定均值、固定標準差、平滑指數、失控限、截取限和延滯點,實時監控模塊包括實時運行子模塊,該實時運行子模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的實時檢測數據進行移動均值的計算,實時運行子模塊還根據計算得的移動均值與設定的平滑指數計算移動加權指數均值,同一批次的實時檢測數據中每一個實時檢測數據對應于一個加權指數:EWMA1=a1*x+A*(1-x),EWMAi=ai*x+EWMAi-1*(1-x),其中EWMA1為對應于同一批次中第一個實時檢測數據的加權指數,a1為第一個實時檢測數據,x為設定的平滑指數,A為該批次實時檢測數據的移動均值,EWMAi為對應于同一批次中第i個實時檢測數據的加權指數,i為大于1的自然數,ai為第i個實時檢測數據,EWMAi-1為第i-1個加權指數,該批次實時檢測數據的移動加權指數均值由公式計算得出,其中n為自動納入監控的樣本個數;實時運行子模塊將計算得的移動加權指數均值納入實時監控框架中進行監控:以固定均值為中心線、失控限為上下控制線、按時間順序對移動加權指數均值進行描點,其中落入上下控制線之間的移動加權指數均值點定義為在控點,超出上下控制線的移動加權指數均值點定義為失控點,實時運行子模塊將在控點與失控點分別以不同的顏色顯示出來;當出現連續失控點的個數達到延滯點的值時,實時運行子模塊以提示框的形式形成延滯報警信息。進一步地,生化檢驗智能化審核用動態監控系統還包括數據存儲模塊和參考數據模塊,該數據存儲模塊用于存儲歷史檢測數據;信息錄入模塊根據錄入的檢測項目和設備信息從數據存儲模塊中提取出初步歷史檢測數據,并將該初步歷史檢測數據傳送至參考數據模塊;參考數據模塊包括數據提取子模塊和數據處理子模塊,該數據提取子模塊用于設置提取參數和過濾規則、并根據提取參數和過濾規則從初步歷本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    一種定量檢測智能化審核用動態監控系統,其特征在于,包括有:信息錄入模塊,用于以檢測系統為單位錄入檢測項目和設備信息;實時監控模塊,用于以檢測項目和檢測系統為單位接收實時檢測數據,還用于設置運行參數,運行參數包括自動納入監控的樣本個數,實時監控模塊根據運行參數建立起實時監控框架,實時監控模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對實時檢測數據進行動態監控,任意一個批次的實時檢測數據相對于前一批次的實時檢測數據更新了一個實時檢測數據。

    【技術特征摘要】
    1.一種定量檢測智能化審核用動態監控系統,其特征在于,包括有:信息錄入模塊,用于以檢測系統為單位錄入檢測項目和設備信息;實時監控模塊,用于以檢測項目和檢測系統為單位接收實時檢測數據,還用于設置運行參數,運行參數包括自動納入監控的樣本個數,實時監控模塊根據運行參數建立起實時監控框架,實時監控模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對實時檢測數據進行動態監控,任意一個批次的實時檢測數據相對于前一批次的實時檢測數據更新了一個實時檢測數據。2.如權利要求1所述的定量檢測智能化審核用動態監控系統,其特征在于,所述運行參數還包括固定均值、固定標準差、失控限、截取限和延滯點,所述實時監控模塊包括實時運行子模塊,實時運行子模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的實時檢測數據進行移動均值的計算,實時運行子模塊將計算得的移動均值納入實時監控框架中進行監控:以固定均值為中心線、失控限為上下控制線、按時間順序對移動均值進行描點,其中落入上下控制線之間的移動均值點定義為在控點,超出上下控制線的移動均值點定義為失控點,實時監控模塊將在控點與失控點分別以不同的顏色顯示出來,當出現連續失控點的個數達到延滯點的值時,實時運行子模塊發出延滯報警信息。3.如權利要求2所述的定量檢測智能化審核用動態監控系統,其特征在于,所述實時監控模塊還包括模擬偏移子模塊,所述模擬偏移子模塊用于輸入關鍵誤差,模擬偏移子模塊根據設定的關鍵誤差對實時檢測數據進行處理,從而獲得偏移檢測數據,以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的偏移檢測數據進行移動均值的計算,并根據模擬偏移實施點與出現失控點之間的移動均值點數得到系統的誤差檢出點數,設置不同的關鍵誤差模擬偏移子模塊可獲得對應的誤差檢出點數,所述誤差檢出點數為延滯點的設置提供參考。4.如權利要求1所述的定量檢測智能化審核用動態監控系統,其特征在于,所述運行參數還包括固定中位數、固定標準差、失控限、截取限和延滯點,實時監控模塊包括實時運行子模塊,所述實時運行子模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的實時檢測數據進行移動中位數的計算,實時運行子模塊將計算得的移動中位數納入實時監控框架中進行監控:以固定中位數為中心線、失控限為上下控制線、按時間順序對移動中位數進行描點,其中落入上下控制線之間的移動中位數點定義為在控點,超出上下控制線的移動中位數點定義為失控點,實時運行子模塊將在控點與失控點分別以不同的顏色顯示出來;當連續失控點個數達到延滯點時,實時運行子模塊發出延滯報警信息。5.如權利要求1所述的定量檢測智能化審核用動態監控系統,其特征在于,所述運行參數還包括固定均值、固定標準差、平滑指數、失控限、截取限和延滯點,實時監控模塊包括實時運行子模塊,所述實時運行子模塊以設定的自動納入監控的樣本個數為一個批次對滿足截取限條件的實時檢測數據進行移動均值的計算,實時運行子模塊還根據計算得的移動均值與設定的平滑指數計算移動加權指數均值,同一批次的實時檢測數據中每一個實時檢測數據對應于一個加權指數:EWMA1=a1*x+A*(1-x),EWMAi=ai*x+EWMAi-1*(1-x),其中EWMA1為對應于同一批次中第一個實時檢測數據的加權指數,a1為第一個實時檢測數據,x為設定的平滑指數,A為該批次實時檢測數據的移動均值,EWMAi為對應于同一批次中第i個實時檢測數據的加權指數,i為大于1的自然數,ai為第i個實時檢測數據,EWMAi-1為第i-1個加權指數,該批次實時檢測數據的移動加權指數均值由公式計算得出,其中n為自動納入監控的樣本個數;實時運行子模塊將計算得的移動加權指數均值納入實時監控框架中進行監控:以固定均值為中心線、失控限為上下控制線、按時間順序對移動加權指數均值進行描點,其中落入上下控制線之間的移動加權指數均值點定義為在控點,超出上下控制線的移動加權指數均值點定義為失控點,實時運行子模塊將在控點與失控點分別以不同的顏色顯示出來;當出現連續失控點的個數達到延滯點的值時,實時運行子模塊以提示框的形式形成延滯報警信息。6.一種定量檢測智能化審核用動態監控方法,其特征在于,包含有以...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:陶然王家健莫南勛胡志峰成尚濤
    申請(專利權)人:深圳金域醫學檢驗所有限公司
    類型:發明
    國別省市:廣東,44

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