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医疗信息系统体系结构研究及开发平台设计

致谢第3-4页
中文摘要第4-5页
英文摘要第5页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 数字化医院第11-14页
        1.1.1 医疗模式的变革第11-12页
        1.1.2 数字化医院内涵第12-13页
        1.1.3 数字化医院结构第13-14页
    1.2 医疗信息系统第14-17页
        1.2.1 医疗信息系统概念第14-15页
        1.2.2 国外医疗信息系统发展历史第15-16页
        1.2.3 我国医疗信息系统发展现状及存在的问题第16-17页
    1.3 研究目标和任务第17-19页
第2章 医疗信息系统概论第19-39页
    2.1 引言第19页
    2.2 医学信息第19-25页
        2.2.1 医学信息定义第19-20页
        2.2.2 医学信息表达第20-21页
        2.2.3 医学信息分类第21-25页
    2.3 医疗信息系统第25-37页
        2.3.1 基层医疗机构信息系统第26-27页
        2.3.2 临床科室信息系统第27-30页
        2.3.3 临床支持信息系统第30-35页
        2.3.4 护理信息系统第35-36页
        2.3.5 医院信息系统第36-37页
    2.4 关键问题分析第37-39页
第3章 医疗信息系统结构设计第39-52页
    3.1 引言第39页
    3.2 中间件技术第39-44页
        3.2.1 中间件技术概念第40页
        3.2.2 中间件技术的主要发展阶段第40-42页
        3.2.3 中间件与ISO/OSI模型的关系第42-43页
        3.2.4 中间件在医疗信息系统中的作用第43-44页
    3.3 软件体系结构研究第44-50页
        3.3.1 基于HL7标准的体系结构第44-45页
        3.3.2 基于DHE的体系结构第45-47页
        3.3.3 基于CORBA的体系结构第47-48页
        3.3.4 比较分析第48-50页
    3.4 软件体系结构设计第50-52页
第4章 分布式技术平台研究第52-79页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 分布式医疗信息系统第53-55页
        4.2.1 医疗信息系统特点第53-54页
        4.2.2 分布式系统模型第54-55页
    4.3 分布式对象技术研究第55-67页
        4.3.1 全JAVA解决方案第56-58页
        4.3.2 Microsoft解决方案第58-61页
        4.3.3 OMG解决方案第61-63页
        4.3.4 比较分析第63-66页
        4.3.5 应用实例分析第66-67页
    4.4 分布式对象技术平台MUSCLE第67-74页
        4.4.1 MUSCLE总体设计第67-69页
        4.4.2 软件总线层设计第69-71页
        4.4.3 对象管理层设计第71-74页
    4.5 MUSCLE实现第74-77页
        4.5.1 实现策略第74-75页
        4.5.2 CORBA/EJB集成方案第75-77页
        4.5.3 工雎选择及结果性能评价第77页
    4.6 小结第77-79页
第5章 医疗集成模型研究第79-106页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 医疗通讯标准分析第80-92页
        5.2.1 DICOM标准第80-83页
        5.2.2 HL7标准第83-85页
        5.2.3 CORBAMed标准第85-88页
        5.2.4 CCOW标准第88-91页
        5.2.5 医疗集成应用视图第91-92页
    5.3 医疗集成模型HIM第92-105页
        5.3.1 工作流集成框架第93-99页
        5.3.2 功能集成框架第99-101页
        5.3.3 界面集成框架第101-105页
    5.4 小结第105-106页
第6章 医疗信息系统开发平台设计与实现第106-124页
    6.1 引言第106页
    6.2 总体设计第106-107页
    6.3 医疗集成组件层设计第107-117页
        6.3.1 总体设计第107-108页
        6.3.2 工作流集成组件集第108-112页
        6.3.3 功能集成组件集第112-115页
        6.3.4 界面集成组件集第115-117页
    6.4 领域相关组件层设计第117-122页
        6.4.1 数据加密组件设计第117-120页
        6.4.2 数据压缩组件第120-122页
    6.5 开发平台实现第122-124页
第7章 数字化放射科系统第124-135页
    7.1 引言第124页
    7.2 系统总体设计第124-127页
        7.2.1 概述第124页
        7.2.2 系统规划第124-126页
        7.2.3 系统运行环境第126-127页
    7.3 工作流集成第127-130页
        7.3.1 数字化放射科工作流分析第127-129页
        7.3.2 集成设计第129-130页
    7.4 系统详细设计及实现第130-134页
        7.4.1 子系统设计第131-132页
        7.4.2 登录模块详细设计第132-133页
        7.4.3 系统实现第133-134页
    7.5 小结第134-135页
第8章 基于ASP医疗模式的心电分析中心第135-145页
    8.1 引言第135页
    8.2 医疗ASP模式第135-139页
        8.2.1 ASP概述第135-137页
        8.2.2 医疗ASP第137-139页
    8.3 心电分析中心设计第139-144页
        8.3.1 概述第139页
        8.3.2 系统总体设计第139-141页
        8.3.3 详细设计和系统实现第141-143页
        8.3.4 客户端详细设计和系统实现第143-144页
    8.4 结论第144-145页
第9章 总结与展望第145-148页
    9.1 总结第145-146页
    9.2 展望第146-148页
附录A. 参考文献第148-154页
附录B. 缩略语第154-158页
附录C. 作者在攻读博士学位期间完成的有关论文第158页

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