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  1. 1100 学部・機構・専門職大学院
  2. 総合情報学部
  3. 情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要
  4. 第45号

[資料] 医療事故ビッグデータ2000-2016

http://hdl.handle.net/10112/10899
http://hdl.handle.net/10112/10899
d7712418-8b37-4018-a721-2e0eb34e919f
名前 / ファイル ライセンス アクション
KU-1100-20170325-04.pdf KU-1100-20170325-04.pdf (2.2 MB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2017-04-06
タイトル
タイトル [資料] 医療事故ビッグデータ2000-2016
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
その他のタイトル
その他のタイトル Medical Accidents Bigdata 2000-2016
著者 阿辻, 茂夫

× 阿辻, 茂夫

WEKO 23465

阿辻, 茂夫

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藤本, 良介

× 藤本, 良介

WEKO 23466

藤本, 良介

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山本, 悠文

× 山本, 悠文

WEKO 23467

山本, 悠文

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濵口, 隆彰

× 濵口, 隆彰

WEKO 23468

濵口, 隆彰

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吉野, 雄紀

× 吉野, 雄紀

WEKO 23469

吉野, 雄紀

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野崎, 篤志

× 野崎, 篤志

WEKO 23470

野崎, 篤志

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著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 23471
姓名 Atsuji, Shigeo
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 23472
姓名 Fujimoto, Ryosuke
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 23473
姓名 Yamamoto, Hisafumi
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 23474
姓名 Hamaguchi, Takaaki
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 23475
姓名 Yoshino, Yuki
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 23476
姓名 Nozaki, Atsushi
概要
内容記述タイプ Other
内容記述 医療先進国のアメリカ,イギリス,日本において生じている医療事故・過誤が報じられている.これらは,単にヒューマンエラーだけでなく,病院組織における医療管理上のシステムエラーによるものも多い.本稿では,実際にあった2000-16の17年間の医療事故をもとに,新聞紙上にランダムに報じられた430件を超える医療事故(過誤を含む)を分析した.そこから,第Ⅰ 部では,新聞紙上で公表された医療事故と過誤を整序(定式化)した.第Ⅱ部は,医療事故439件の凡例に従い,非定型なビッグデータとして 9つの事故原因に分類し,失敗マンダラに視覚化した.第Ⅲ部は,日本医療機能評価機構の取組みと基本文献について紹介した.本研究は,医療機関の医療スタッフや,政府の医療政策を批判するものではなく,近未来に向けてメディカルサービスの‘改善’を狙った研究である.医療事故の社会化は医療先進国の特徴であり,医療の民主化が進んでいる一方,医療の後進国では,医療事故が公表されない傾向があるといえよう.
概要
内容記述タイプ Other
内容記述 The medical accidents and negligence reported frequently in the medically advanced nations of the United States, United Kingdom, and Japan are widely claimed to have been due not only to ‘human error’ but also to ‘system error’ within the medical management process in hospital organizations. Using ill-structured big-data on actual examples of medical accidents and negligence in the 17 years from 2000 to 2016, the present study analyzed more than 430 medical accidents reported in the pages of newspapers in Japan. The study adopts the following structure: first part, diversibility of medical accidents reported by newspapers with big-data; second part, the causative factors are classified from nine different perspectives using ill-structured big-data on the 439 medical accidents to visualize a ‘failure Mandara’; and third part, Japan Council for Quality Healthcare tackeled with the bibliography of medical accident and healthcare treatment. Rather than criticizing medical staff, hospital organizations and government policy, the aim of the study is to achieve an improvement (Kaizen) in medical care services in the near future for next age. The socialization of medical accidents is a feature of medically advanced nations, accompanying the democratization of medical treatment. On the other hand, in countries with less developed medical treatment systems, there is a tendency for medical accidents not to be publicized.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Big-data collaboration: Atsushi NOZAKI
書誌情報 情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要

巻 45, p. 47-90, 発行日 2017-03-25
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 1341156X
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN10484636
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
出版者
出版者 関西大学
キーワード
主題Scheme Other
主題 テキストマイニング
キーワード
主題Scheme Other
主題 共起ネットワーク・マッピング
キーワード
主題Scheme Other
主題 クラスター分析
キーワード
主題Scheme Other
主題 失敗知識データベース
キーワード
主題Scheme Other
主題 text-data mining
キーワード
主題Scheme Other
主題 co-occurrence mapping
キーワード
主題Scheme Other
主題 cluster analysis
キーワード
主題Scheme Other
主題 failure knowledge database
キーワード
主題Scheme Other
主題 関西大学
キーワード
主題Scheme Other
主題 Kansai University
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Ver.1 2023-05-15 17:41:57.666859
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阿辻, 茂夫, 藤本, 良介, 山本, 悠文, 濵口, 隆彰, 吉野, 雄紀, 野崎, 篤志, 2017, [資料] 医療事故ビッグデータ2000-2016: 関西大学, 47–90 p.

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