数据挖掘在疫苗风险监测中的应用研究  被引量:3

Research of Data Mining in Monitoring Risk of Vaccines

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作  者:侯永芳[1] 王玲[1] 董铎[1] 王亚丽[1] 刘翠丽[1] 王丹[1] 

机构地区:[1]国家食品药品监督管理局药品评价中心,北京100045

出  处:《中国药事》2011年第5期434-437,共4页Chinese Pharmaceutical Affairs

基  金:科技部课题资金资助项目(编号2009ZX10004-806)

摘  要:目的探索适合我国的疫苗不良事件数据挖掘方法。方法检索各种数据挖掘有关文献,对其进行研究、分析和比较。结果目前各国普遍使用的信号检测方法主要有频数法和贝叶斯法,前者主要有比例报告比法、报告比值比法、MHRA法等;后者包括贝叶斯判别可信区间递进神经网络模型与相对比值法等。结论在疫苗风险监测中应用信号检测方法是可行性,建议综合采用BCPNN、PRR、ROR、MHRA等多种方法。Objective To probe into data mining methods for vaccines adverse event in China.Methods Literatures concerning data mining methods were reviewed for further analysis and comparison.Results Frequency method and Bayesian method were the two main data mining algorithms used in pharmacovigilance in various countries nowadays.The former includes proportional reporting ratio(PRR),reporting odds ratio(ROR) and MHRA and the latter includes Bayesian Confidence Propagation Neural Network(BCPNN) and relative rate(RR).Conclusion Data mining in monitoring risk of vaccines is feasible.It is suggested that BCPNN,PRR,ROR and MHRA are integratedly used in the signal detection.

关 键 词:疫苗 信号 风险 数据挖掘 

分 类 号:TP391.1[自动化与计算机技术—计算机应用技术] R954.5[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]

 

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