[发明专利]基于系统动力学的公共卫生服务系统模型构建系统及方法在审
申请号: | 201310751672.1 | 申请日: | 2013-12-31 |
公开(公告)号: | CN103761422A | 公开(公告)日: | 2014-04-30 |
发明(设计)人: | 栗美娜;张鹭鹭;刘源;张义;张卫;康鹏;刘志鹏;吕亦鹏;杨鸿洋 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军第二军医大学 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 | 代理人: | 胡晶 |
地址: | 200003 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 系统 动力学 公共卫生 服务 模型 构建 方法 | ||
技术领域
本发明涉及数据模型构建领域,特别涉及一种基于系统动力学的公共卫生服务系统模型构建系统及方法。
背景技术
20世纪人类健康最重要的进步应归功于公共卫生的发展,这一观点不仅在国际上已得到许多国家的共识,也在各国的卫生与健康发展的实践中得到了充分证明。公共卫生服务系统(PHS)是以实现公共卫生服务功能和提高公共卫生资源效益为目的,旨在保障公众健康和疾病预防的活动。但是由于某些地区长期“重医轻防”思想的影响以及公共卫生服务系统补偿机制等问题,这些都影响了公共卫生应有功效的发挥。特别是在2003年,SARS疫情危机更是带给我们深痛的经验和教训,留给我们诸多深痛的反思,已引起了政府、社会以及群众对公共卫生的广泛关注。2009年中央颁布的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009--2011年)》拉开了中国改革开放30年后新医改的序幕,明确了促进基本公共卫生服务逐步均等化为医药卫生体制五项重点改革之一。
为了促进公共卫生系统的发展,形成了部分概念模型,对公共卫生系统的影响因素进行定性分析,但现有的公共卫生系统概念模型存在以下缺陷:
针对公共卫生系统的概念模型有的分析了公共卫生系统的组成,有的分析了公共卫生系统的影响因素,但都集中于表层影响因素,停留在单方面的影响上,无法模拟因素之间的反馈影响和动态交互关系,无法进行系统内部与外部、结构性因素与科学因素、表层因素与深层因素结合起来的系统研究。对深层影响公共卫生体系机制的解释不足,无法获得促进公共卫生系统发展的政策干预“靶点”和干预力度的试验依据。
公共卫生服务系统是一个极其复杂的大系统,对这类系统的直觉和主观判断不可靠,实际实验则近乎不可行,因而需要求助于基于系统动力学的计算机仿真模拟,建立动态可反馈模型,查找影响公共卫生服务系统绩效的因素,提出解决对策与建议。
发明内容
本发明针对现有技术存在的上述不足,提供了一种基于系统动力学的公共卫生服务系统模型构建系统,以解决现有的模型不能反映系统因素之间复杂动态关系的问题,以及社会系统不能进行真实试验、长期试验的问题。
本发明通过以下技术方案实现:
一种基于系统动力学的公共卫生服务系统模型构建系统,包括:疾病控制子系统和卫生执法监督子系统;
疾病控制子系统用以模拟疾病预防控制体系的资本、资源的运行状况和提供的疾病预防控制公共产品的量;
卫生执法监督子系统用以模拟卫生执法监督体系的资本、资源的运行状况和提供的疾病预防控制公共产品的量;
其中,通过疾病控制子系统和卫生执法监督子系统的相互间的输入、输出变量来相互影响和相互制约、相互作用而构建公共卫生服务系统的系统动力学模型。
较佳的,输入、输出变量包括有:流位变量、流率变量、辅助变量及初始变量。
较佳的,流位变量包括:生产库存量、流通库存量、医院库存量和总用药量;
流率变量包括:生产量、流通量、采购量和用药量;
辅助变量包括:不合理用药、超额回扣率、当期用药量、流通利润、流通利润率、流通总利润、生产商当期利润和医务人员当期回扣;
初始变量包括:初始流通库存、初始生产库存、初始医院库存、固定生产成本和平均回扣。
本发明另提供一种基于系统动力学的公共卫生服务系统模型构建方法,以解决现有的模型不能反映系统因素之间复杂动态关系的问题,以及社会系统不能进行真实试验、长期试验的问题,该方法基于系统动力学的公共卫生服务系统模型构建系统,执行包括以下步骤:
S1、确定模型主要变量,在变量值的变化范围内先试用变量进行模型调试,模型行为无显著变化时,即确定了该变量,变量包括:流位变量、流率变量、辅助变量及初始变量;
S2、确立模型主要变量数学方程;
流位变量数学方程:
L LEV(t)=LEV(t-Δt)+Δt×[R1(t-Δt)-R2(t-Δt)]Δt>0;
N LEV(t)|t=0=LEV(t0);
其中,R1(t-Δt)、R2(t-Δt)分别为流入率和流出率;
流率变量数学方程:
R RAT(t)=f1[LEV(t),A(t),RAT1(t-Δt)];
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