一种基于大数据与人工智能的医药质量管理方法与系统

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一种基于大数据与人工智能的医药质量管理方法与系统
申请号:CN202510116973
申请日期:2025-01-24
公开号:CN119557779A
公开日期:2025-03-04
类型:发明专利
摘要
本发明涉及医药质量管理技术领域,尤指一种基于大数据与人工智能的医药质量管理方法与系统,通过多模态数据采集设备获取医药产品在生产、运输和存储过程中的质量影响参数。通过数据清洗去除噪声,并通过主成分分析和自编码器对数据降维,提升分析效率,解决传统方法处理海量数据的效率问题。通过长短期记忆网络进行时间序列分析,及时识别异常节点,替代人工抽检,实现准确预警。图神经网络构建路径追踪模型,分析节点间的关联性,溯源质量问题并推算受影响药品批次。基于溯源结果,XGBoost模型通过分析历史和实时数据,生成各环节的质量风险评分并设定阈值,实时预警质量风险。
技术关键词
XGBoost模型 管理方法 长短期记忆网络 大数据 医药 产品全生命周期 多模态数据采集 设备工作参数 节点 成分分析 风险 编码器 语义分割模型 实时数据 环节设备 识别模块 分析模块 清洗规则
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