Ученые изучающие медицинскую информатику реферат

Обновлено: 05.07.2024

Затем, во второй половине 80-х годов, появились персональные компьютеры и процесс информатизации медицины принял лавино-образный характер. Появляется большое количество разнообразных систем для функциональных исследований. Различные меди-цинские информационные системы начинают разрабатываться; и внедряться в учреждения практического здравоохранения. В пер-вую очередь это относится к программному… Читать ещё >

Понятие о медицинской информатике ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Западно-Казахстанская медицинская академия имени М. Оспанова.

на тему: понятие о медицинской информатике.

Выполнил: Имжаров Талгат

студент 1-го курса 118 гр.

Информационные процессы присутствуют во всех областях меди-цины и здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею. Информационные процессы в медицине рассматривает меди-цинская информатика.

В настоящее время медицинская информатика признана как самостоятельная область науки, имеющая спой предмет, объект изуче-ния и занимающая место в ряду других медицинских дисциплин. С другой стороны, методология медицинской информатики основа-на на методологии общей информатики. Каковы же теоретические основания информатики?

Любые физические характеристики материи могут рассматри-ваться как сигналы. Следовательно, все процессы в природе сопро-вождаются сигналами. При взаимодействии сигналов с физически-ми телами в последних могут возникать определенные изменения свойств — это явление называется регистрацией сигналов. Зареги-стрированные сигналы образуют данные.

Ближе к повседневной практике, данные — это полученные в результате прямого наблюдения процесса или явления числа, сим-волы, слова, которые фиксируются в документах, а передаются по сред-ствам связи, обрабатываются средствами вычислительной техники вне зависимости от их содержания.

Данные, вследствие своего происхождения, несут в себе инфор-мацию о событиях (процессах или явлениях), произошедших в ма-териальном мире. Однако они не тождественны информации. Ин-формация извлекается из данных с помощью определенных методов, т. с. информация — это результат извлечения из данных знаний с помощью адекватных методов. Отсюда можно вывести более близ-кое к рассматриваемым далее задачам понятие об информации. Ин-формация — это полученная в ходе переработки данных совокуп-ность знаний (новых, ранее не известных сведений) об этих данных, зависимостях между ними, описывающая отраженное в данных на-блюдаемое явление.

Информация — это одно из основных универсальных свойств материи, се атрибутов. Все, что происходит в окружающем мире, так или иначе связано с информацией.

Наиболее важными свойствами информации являются объектив-ность, полнот; 1 , достоверность, адекватность, доступность и актуаль-ность. Свойства информации зависят как от свойств данных, так и от свойств методов ее извлечения.

Информация редко используется в том месте, где она возникает, и обычно не применяется в момент возникновения, ее приходит-ся передавать в пространстве и во времени, пользуясь искусствен-но созданными или естественно возникшими каналами и средст-вами.

Процессы получения (создания) и преобразования информации (сбор, передачу, обработку, накопление, хранение, поиск, распростра-нение и потребление информации) называют информационными процессами.

В самом широком смысле область научно-технической деятель-ности, изучающую структуру и общие свойства информации, а так-же занимающуюся исследованием процессов ее получения, переда-чи, обработки, хранения, распространения, представления и использования информационной техники и технологии во всех сфе-рах общественной жизни называют информатикой.

Более узко под информатикой понимают техническую науку, си-стематизирующую приемы и методы создания, хранения, воспроиз-ведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и ме-тоды управления ими.

В настоящей работе принят подход, когда медицинская инфор-матика рассматривается как один из прикладных разделов научной дисциплины информатика. Тогда, воспользовавшись определением последней, нетрудно получить определение медицинской информа-тики.

Медицинская информатика (МИ) — это научная дисциплина, занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, об-работки, хранения, распространения, представления информации с использованием информационной техники и технологии в медици-не и здравоохранении.

Медицинская информатика — это прикладная медико-техничес-кая наука, являющаяся результатом перекрестного взаимодействия медицины и информатики: медицина поставляет комплекс задача — методы, а информатика обеспечивает комплекс средстваприемы в едином методическом подходе, основанном на системе задача — средства— методы — приемы.

Предметом изучения медицинской информатики при этом будут являться информационные процессы, сопряженные с медико-био-логическими, клиническими и профилактическими проблемами.

Объектом изучения МИ являются информационные технологии, реализуемые в здравоохранении.

Информационные технологии — это преимущественно компью-теризированные способы выработки, хранения, передачи и исполь-зования информации ["https://referat.bookap.info", 21].

Хотя, строго говоря, понятие информационные технологии шире, чем компьютерные технологии, применительно к современной ме-дицинской информатике они практически совпадают.

Основной целью МИ является оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования компьютерных техно-логий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья насе-ления.

Учитывая, что МИ является одним из прикладных видов ин-форматики, МИ можно представить состоящей из двух разделов: общей, базовой информатики и собственно медицинской информа-тики.

Общая информатика рассматривает аппаратное и программное компьютерное обеспечение, принципы создания компьютерных сис-тем, общие для всех приложений информатики.

Собственно медицинская информатика рассматривает медицин-ские приложения информационных технологий. Причем как использование стандартных, универсальных средств информатики для решения медицинских задач, так и специальные медицинские ин-формационные технологии и системы.

В соответствии с принятым делением и будет построено даль-нейшее изложение.

Краткая историческая справка

Информатика внедрялась в медицину с нескольких относительно независимых

направлений, главными из которых являлись: лабо-ратории и группы, занимавшиеся медицинской кибернетикой; про-изводители медицинской аппаратуры; медицинские информацион-но-вычислительные центры (Минздрава, областей и городов, крупных научных и лечебных учреждений); сторонние организа-ции, занимавшиеся автоматизацией управленческой деятельности; руководители медицинских учреждений, самостоятельно внедряв-шие новую технологию.

У истоков отечественной медицинской информатики стояли круп-ные руководители науки и медицины, которые активно способство-вали ее развитию, такие как В. И. Бураковский , А. А. Вишневский , Е. В. Майстрах , В. В. Парин , Б. В. Петровский , В. И. Шумаков , а также те, кто непосредственно занимался внедрением новых техно-логий: Н. М. Амосов , В. М. Ахутин , Р. М. Баевский , М. Л. Быхов-ский, Е. В. Гублер , В. А. Лищук и многие, многие другие.

Историю развития отечественной медицинской информатики удоб-нее рассматривать на фоне развития средств вычислительной техни-ки. Когда говорят о развитии вычислительной техники, обычно вспо-минают о поколениях электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Смена поколений связана с развитием элементной базы — электрон-ные лампы (I поколение), транзисторы (II поколение), интегральные схемы (III поколение), большие интегральные схемы (IV поколение) и т. д. Поколениям ЭВМ примерно соответствуют десятилетние пе-риоды на диаграмме (рисунок).

Первая отечественная ЭВМ — МЭСМ была создана в 1950 г. под руководством С. А. Лебедева . В 50-е — 60-е годы количество ЭВМ в стране исчислялось десятками. Это были чрезвычайно до-рогие и громоздкие машины. Они занимали целые этажи или небольшие здания и требовали большого штата обслуживающего пер-сонала (до ста человек). Ни одно медицинское учреждение страны ими не располагало. Тем не менее, некоторые медицинские задачи решались на крупных вычислительных центрах, в которых меди-цинские учреждении арендовали машинное время. В мерную оче-редь это были задачи по статистической обработке данных для на-учно-медицинских исследований [1,2], а также предпринимались первые попытки по автоматизации процесса диагностики. В этот период медико-статистические исследовании и отдельных учрежде-ниях часто проводились с использованием перфокарт и счётно-перфорационных машин, которые относятся к классу электромехани-ческих вычислительных устройств. Тем не менее, системы автоматизации обработки медицинской документации [3], форма-лизованные документы, способы предварительной шифровки мате-риала, информационно-поисковые системы |4|, созданные в этот период и позднее, явились прообразом современных медицинских информационных систем.

БЭСМ-6

Персональные

1ВМ РС

Типы

ЭВМ

Годы

Таблица развития средств вычислительной техники.

ЭВМ третьего поколения получили широкое распространение. Это ЭВМ типа ЕС и особенно СМ (70−80-е годы). ЭВМ серии СМ для своего размещения требовала всего одну комнату и только 5 человек для своего обслуживания. Такие машины могли себе по-зволить уже многие мед. учреждения. Ими стали оснащаться прак-тически все медицинские научно-исследовательские институты, а также первые крупные лечебно-профилактические учреждения.

Развитие консультативно-диагностических систем привело к со-зданию консультативных центров. Одной из первых отечественных ИС для реаниматационно-консультативного центра была система 4Педиатрия" (ЛПМИ, Ленинград), созданная в 1978 г. под руковод-ством В. Гублера.

Разрабатываются скрининговые системы. Одним из пионеров в разработке и внедрении автоматизированных систем скринирующей диагностики в России был Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт биотехнических систем (Санкт-Петербург). В 1983 г. по заказу ИВЦ Главного управления здравоох-ранения Ленинграда в этом институте была начата разработка автоматизированной системы профилактических осмотров детского населения.

Затем, во второй половине 80-х годов, появились персональные компьютеры и процесс информатизации медицины принял лавино-образный характер. Появляется большое количество разнообразных систем для функциональных исследований. Различные меди-цинские информационные системы начинают разрабатываться; и внедряться в учреждения практического здравоохранения. В пер-вую очередь это относится к программному обеспечению для бухгалтерских, экономических и административных служб. Создаются первые компьютерные сети в медицине. Проводятся первое Всесоюзные конференции по применению ЭВМ и медицине: и Ленин-граде (ИЭМ, 1982 г.) н в Москве (ИССХ им Л. Н. Бакулева , 1982 г.).

С начала 90-х годов произошла (фактическая стандартизация средств вычислительной техники н здравоохранении. Основным типом ЭВМ стал персональный компьютер, совместимый с 1ВМ РС К настоящему времени завершается переход на операционную систему Windows и все предлагаемые на рынке медицинские информационные системы ориентированы на нее

С появлением системы медицинского страхования начали актив-но внедряться соответствующие информационные системы. Для со-здания медицинской отчетности стали применять статистические информационные системы.

Н этот период лавинообразно стали насыщаться вычислитель-ными системами учреждения практического здравоохранения. В ка-честве примера рассмотрим оснащенность компьютерами учрежде-нии системы Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга — в 1997 г. они располагали 2853 компьютерами, т. е. один компью-тер на 24,9 человека медицинского персонала. Причем 64,4% со-ставляли компьютеры с процессорами Pentium и i486, позволяющие работать с современным программным обеспечением. Что касается программного обеспечения, то в 1998 г. из используемого специали-зированного прикладного программного обеспечения (исключая программы общего назначения) 49,3% составляли бухгалтерские, административные и правовые программные средства. Лишь поло-вина эксплуатируемых программных продуктов имела медицинс-кую специфику.

Таким образом, можно. включить, что в результате почти полу-векового развития медицинской информатики информационные ком-пьютерные системы слали важным инструментом практического здра-воохранения. Однако, хотя процесс информатизации медицины в настоящее время активно развивается и насыщенность технически-ми средствами медицинских учреждении в ближайшее время вый-дет на оптимальный уровень, существует определенное отставание в обеспеченности специализированными медицинскими программ-ными средствами н необходимым количеством подготовленного к работе с ними персонала.

Медицинская информатика – это медико-техническая наука, являющаяся результатом перекрестного взаимодействия медицины и информатики: медицина поставляет комплекс задача – методы, а информатика обеспечивает комплекс средства – приемы в едином методическом подходе, основанном на системе задача – средства – методы – приемы.
Предметом изучения медицинской информатики при этом будут являться информационные процессы, сопряженные с методико-биологическими, клиническими и профилактическими проблемами.

Содержание работы

1. Введение
2. Глава 1 Медицинская информатика. Становление медицинской информатики
3. Глава 2 Биография основоположников медицинской информатики
3.1 Амосов Николай Михайлович
3.2 Ахутин Владимир Михайлович
3.3 Бураковский Владимир Иванович
3.4 Гублер Евгений Викторович
3.5 Кобринский Борис Аркадьевич
3.6 Баевский Роман Маркович
3.7 Вишневский Владимир Александрович
3.8 Гаспарян Сурен Ашотович
3.9 Файншмидт Александр Бенцианович
3.10 Петровский Борис Васильевич
3.11 Парин Василий Васильевич
4. Заключение
5. Список литературы

Файлы: 1 файл

Мед.инф.doc

Красноуфимский филиал ГБОУ СПО

Основоположники медицинской информатики

2. Глава 1 Медицинская информатика. Становление медицинской информатики

3. Глава 2 Биография основоположников медицинской информатики

3.1 Амосов Николай Михайлович

3.2 Ахутин Владимир Михайлович

3.3 Бураковский Владимир Иванович

3.4 Гублер Евгений Викторович

3.5 Кобринский Борис Аркадьевич

3.6 Баевский Роман Маркович

3.7 Вишневский Владимир Александрович

3.8 Гаспарян Сурен Ашотович

3.9 Файншмидт Александр Бенцианович

3.10 Петровский Борис Васильевич

3.11 Парин Василий Васильевич

5. Список литературы

Медицинская информатика Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины и здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею. Информационные процессы в медицине рассматривает медицинская информатика. В настоящее время медицинская информатика признана как самостоятельная область науки, имеющая свой предмет, объект изучения и занимающая место в ряду медицинских дисциплин.

Медицинская информатика – это медико-техническая наука, являющаяся результатом перекрестного взаимодействия медицины и информатики: медицина поставляет комплекс задача – методы, а информатика обеспечивает комплекс средства – приемы в едином методическом подходе, основанном на системе задача – средства – методы – приемы.

Предметом изучения медицинской информатики при этом будут являться информационные процессы, сопряженные с методико-биологическими, клиническими и профилактическими проблемами.

Объектом изучения медицинской информатики являются информационные технологии, реализуемые в здравоохранении.

Основной целью медицинской информатики является оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования компьютерных технологий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья населения. Классификация медицинских информационных систем. Ключевым звеном в информатизации здравоохранения является информационная система.

Глава 1. Медицинская информатика. Становление медицинской информатики.

Начиная с 70-х годов XX века, развитие медицинских информационных систем разделилось на два основных направления. Часть разработок пошла по пути создания интегрированных комплексов, в которых один мощный компьютер (сервер) использовался для поддержки различных приложений.

Другая часть разработок базировалась на создании распределенных систем, которые поддерживали раздельную реализацию специализированных приложений с помощью самостоятельных компьютеров. В обоих направлениях доминировал принцип единой базы данных, в которой хранится вся информация о пациентах.

Этапы развития информатизации здравоохранения России:

-Этап разработки теоретических подходов к автоматизации медицинских задач (50-е — середина 60-х годов ХХ века). Зарождение научных основ информатизации.

-Разработка научных проектов автоматизации отдельных медицинских задач (1965-1974 годы). Создание и реализация ряда проектов автоматизации, заложивших практическую основу использования ЭВМ в здравоохранении.

-Развитие медицинских информационных систем в рамках государственной политики электронизации народного хозяйства (1975-1984 годы). Создание собственных информационных систем в крупных клиниках, научных и учебных заведениях.

-Информатизация здравоохранения в период проведения социально-экономической реформы страны (1985-1994 годы). Появление рынка медицинских информационных систем, повсеместное использование компьютеров в различных организациях здравоохранения.

-Информатизация здравоохранения в условиях реформирования системы здравоохранения (с 1995 года по настоящее время). Развитие взаимодействия между информационными системами органов здравоохранения и создание единого информационного пространства отрасли.

Глава 2 Биография основоположников медицинской информатики

Амосов Николай Михайлович (1913 – 2002г.г)

В 1939 г. окончил с отличием Архангельский медицинский институт. Параллельно учился в Заочном индустриальном институте и в 1940 получил диплом инженера.

В этот же период происходит становление и развитие профильных лабораторий в медицинских НИИ и кафедрах вузов. Они, как правило, создавались энтузиастами, которые смогли предвидеть значение и роль математических методов и ЭВМ в совершенствовании медицинских технологий и в управлении здравоохранением. Происходило накопление первичного опыта применения ЭВМ в решении медицинских задач в основном в трех направлениях:

1. Обработка многочисленной (во все времена) медицинской статистической отчетности;

2. Создание формализованной истории болезни;

3. Создание диагностических систем, помогающих врачу решать сложные диагностические задачи.
Ахутин Владимир Михайлович (1924 –2005г)

Ахутин В.М. родился 26 марта 1924 г. В июне 1941 г. окончил Военно-морскую спецшколу и поступил в Высшее Военно-морское инженерное училище.

После окончания училища служил на инженерных должностях на кораблях ВМФ на Балтийском море. В апреле 1947 года был направлен на высшие спецкурсы ВМФ, которые окончил в 1948 году. С этого времени и до мая 1968 г. он занимался научно-исследовательской, конструкторской и военно-организационной деятельностью в области создания новой техники для ВМФ.

В 1964 г. он организовал и возглавил первую в стране научно-исследовательскую лабораторию биомедицинской кибернетики. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1972 г. получил ученое звание профессора.

В. М. Ахутин - крупнейший ученый в области автоматизации диагностики и прогнозирования состояния больших сложных систем и синтеза адаптивных систем автоматического управления высокой помехоустойчивости.

Является основоположником нового научного направления теории биотехнических систем, в которых биологические элементы и системы различной сложности адекватно сопрягаются с техническими устройствами. Благодаря разработанным им лично и представителями его школы математическим методам текущей диагностики и прогнозирования состояний живого организма на базе автоматической обработки информации с биообъекта в реальном масштабе времени были решены практические задачи создания уникальных систем автоматического контроля и управления состоянием человека в экстремальных условиях глубоководных длительных погружений, подготовки и осуществления выхода космонавтов в свободное космическое пространство.

Эти автоматизированные комплексы, диагностические системы для реанимации, а также биотехнические комплексы для длительного хранения изолированных функционирующих органов не имеют аналогов в России и за рубежом. Особенно продуктивным оказался предложенный В. М. Ахутиным метод поэтапного моделирования для оптимизации автоматизированных систем с человеком-оператором. Принципиально новый подход к синтезу биотехнических систем эргатического типа позволил адекватно сопрягать управляемые системы с сенсорными и моторными органами человека. За цикл работ в этом направлении в 1991 г. ему присуждена Государственная премия СМ СССР.

Он являлся научным руководителем комплекса фундаментальных исследований по разработке методов синтеза биотехнических систем управления и научным руководителем международной программы "Человек и море".

В. М. Ахутин вел большую научно-организационную и общественную работу, являясь председателем секции Научного совета РАН по комплексной проблеме "Кибернетика". Он являлся действительным членом Международной Инженерной Академии, Международной Академии Информатизации, Нью-йоркской Академии наук, Санкт-Петербургской инженерной Академии. За большие заслуги в области развития космонавтики В. М. Ахутин удостоен медали им. акад. С. П. Королева, медали им. акад. М. В. Келдыша, юбилейной медали Ю. А. Гагарина, он также награжден именной медалью им. акад. С. И. Вавилова. Всего он был удостоен 21 правительственной награды.

Бураковский Владимир Иванович (1922-1994)

Выдающийся советский российский кардиохирург, директор Института сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР.

Родился 20 августа 1922 года в городе Тифлис. В 1946 году окончил Тбилисский медицинский институт. В 1951 году окончил адъюнктуру в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова под руководством П.А.Куприянова. Был оставлен в академии старшим ординатором в клинике факультетской хирургии. С 1957 по 1960 год работал старшим научным сотрудником в Институте хирургии имени А.В.Вишневского АМН СССР.

Основные научные труды и врачебная деятельность В.И.Бураковского посвящены главным образом хирургии сердца. В 1950-е годы он одним из первых в стране выполнил ряд операций на выключенном из кровообращения сердце в условиях гипотермии у больных с врождёнными пороками сердца.

За цикл работ, посвящённых клинике, диагностике, хирургическому лечению болезней сердца у детей раннего возраста в 1973 году В.И.Бураковскому (совместно с другими) была присуждена Государственная премия СССР.

В этой работе предпринята попытка восстановить тот путь, который отечественная информатика прошла за полвека, отделяющие нынешнее время от начала эпохи компьютеров, без которых люди уже не представляют своей жизни.

Содержание

1. История развития медицинской информатики
2. Информатика как единство науки и технологии
3. История развития информатики в России

Прикрепленные файлы: 1 файл

История развития медицинской информатики.doc

Министерство образования и науки Российской Федерации

Северо-Восточный Федеральный Университет имени М.К. Амосова

История развития медицинской информатики

Студентка ПО 102-1

  1. История развития медицинской информатики
  2. Информатика как единство науки и технологии
  3. История развития информатики в России

1. История развития медицинской информатики

Информатика – молодая научная дисциплина, изучающая вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением, преобразованием и использованием информации в самых различных сферах человеческой деятельности. Генетически информатика связана с вычислительной техникой, компьютерными системами и сетями, так как именно компьютеры позволяют порождать, хранить и автоматически перерабатывать информацию в таких количествах, что научный подход к информационным процессам становится одновременно необходимым и возможным.

До настоящего времени толкование термина “информатика” (в том смысле как он используется в современной научной и методической литературе) еще не является установившимся и общепринятым. Обратимся к истории вопроса, восходящей ко времени появления электронных вычислительных машин.

После второй мировой войны возникла и начала бурно развиваться кибернетика как наука об общих закономерностях в управлении и связи в различных системах: искусственных, биологических, социальных. Рождение кибернетики принято связывать с опубликованием в 1948 г. американским математиком Норбертом Винером, ставшей знаменитой, книги “Кибернетика или управление и связь в животном и машине”. В этой работе были показаны пути создания общей теории управления и заложены основы методов рассмотрения проблем управления и связи для различных систем с единой точки зрения. Развиваясь одновременно с развитием электронно-вычислительных машин, кибернетика со временем превращалась в более общую науку о преобразовании информации. Под информацией в кибернетике понимается любая совокупность сигналов, воздействий или сведений, которые некоторой системой воспринимаются от окружающей среды (входная информация X), выдаются в окружающую среду (выходная информация У), а также хранятся в себе (внутренняя, внутрисистемная информация Z), рис. 1.

Развитие кибернетики в нашей стране встретило идеологические препятствия. Как писал академик А.И.Берг, “. в 1955-57 гг. и даже позже в нашей литературе были допущены грубые ошибки в оценке значения и возможностей кибернетики. Это нанесло серьезный ущерб развитию науки в нашей стране, привело к задержке в разработке многих теоретических положений и даже самих электронных машин”. Достаточно сказать, что еще в философском словаре 1959 года издания кибернетика характеризовалась как “буржуазная лженаука”. Причиной этому послужили, с одной стороны, недооценка новой бурно развивающейся науки отдельными учеными “классического” направления, с другой – неумеренное пустословие тех, кто вместо активной разработки конкретных проблем кибернетики в различных областях спекулировал на полуфантастических прогнозах о безграничных возможностях кибернетики, дискредитируя тем самым эту науку.

Рис. 1. Общая схема обмена информацией между системой и внешней средой

Дело к тому же осложнялось тем, что развитие отечественной кибернетики на протяжении многих лет сопровождалось серьезными трудностями в реализации крупных государственных проектов, например, создания автоматизированных систем управления (АСУ). Однако за это время удалось накопить значительный опыт создания информационных систем и систем управления технико-экономическими объектами. Требовалось выделить из кибернетики здоровее научное и техническое ядро и консолидировать силы для развития нового движения к давно уже стоящим глобальным целям.

Подойдем сейчас к этому вопросу с терминологической точки зрения. Вскоре вслед за появлением термина “кибернетика” в мировой науке стало использоваться англоязычное “Computer Science”, а чуть позже, на рубеже шестидесятых и семидесятых годов, французы ввели получивший сейчас широкое распространение термин “Informatique”. В русском языке раннее употребление термина “информатика” связано с узко-конкретной областью изучения структуры и общих свойств научной информации, передаваемой посредством научной литературы. Эта информационно-аналитическая деятельность, совершенно необходимая и сегодня в библиотечном деле, книгоиздании и т.д., уже давно не отражает современного понимания информатики. Как отмечал академик А.П. Ершов, в современных условиях термин информатика “вводится в русский язык в новом и куда более широком значении – как название фундаментальной естественной науки, изучающей процессы передачи и обработки информации. При таком толковании информатика оказывается более непосредственно связанной с философскими и общенаучными категориями, проясняется и ее место в кругу “традиционных” академических научных дисциплин”.

Попытку определить, что же такое современная информатика, сделал в 1978 г. Международный конгресс по информатике: “Понятие информатики охватывает области, связанные с разработкой, созданием, использованием и материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, включая машины, оборудование, математическое обеспечение, организационные аспекты, а также комплекс промышленного, коммерческого, административного и социального воздействия”.

2. Информатика как единство науки и технологии

Информатика – отнюдь не только “чистая наука”. У нее, безусловно, имеется научное ядро, но важная особенность информатики – широчайшие приложения, охватывающие почти все виды человеческой деятельности: производство, управление, науку, образование, проектные разработки, торговлю, финансовую сферу, медицину, криминалистику, охрану окружающей среды и др. И, может быть, главное из них – совершенствование социального управления на основе новых информационных технологий.

Как наука, информатика изучает общие закономерности, свойственные информационным процессам (в самом широком смысле этого понятия). Когда разрабатываются новые носители информации, каналы связи, приемы кодирования, визуального отображения информации и многое другое, конкретная природа этой информации почти не имеет значения. Для разработчика системы управления базами данных (СУБД) важны общие принципы организации и эффективность поиска данных, а не то, какие конкретно данные будут затем заложены в базу многочисленными пользователями. Эти общие закономерности есть предмет информатики как науки.

Объектом приложений информатики являются самые различные науки и области практической деятельности, для которых она стала непрерывным источником самых современных технологий, называемых часто “новые информационные технологии” (НИТ). Многообразные информационные технологии, функционирующие в разных видах человеческой деятельности (управлении производственным процессом, проектировании, финансовых операциях, образовании и т.п.), имея общие черты, в то же время существенно различаются между собой.

Перечислим наиболее впечатляющие реализации информационных технологий, используя, ставшие традиционными, сокращения.

АСУ – автоматизированные системы управления – комплекс технических и программных средств, которые во взаимодействии с человеком организуют управление объектами в производстве или общественной сфере. Например, в образовании используются системы АСУ-ВУЗ.

АСУТП – автоматизированные системы управления технологическими процессами. Например, такая система управляет работой станка с числовым программным управлением (ЧПУ), процессом запуска космического аппарата и т.д.

АСНИ – автоматизированная система научных исследований – программно-аппаратный комплекс, в котором научные приборы сопряжены с компьютером, вводят в него данные измерений автоматически, а компьютер производит обработку этих данных и представление их в наиболее удобной для исследователя форме.

АОС – автоматизированная обучающая система. Есть системы, помогающие учащимся осваивать новый материал, производящие контроль знаний, помогающие преподавателям готовить учебные материалы и т.д.

САПР-система автоматизированного проектирования – программно-аппаратный комплекс, который во взаимодействии с человеком (конструктором, инженером-проектировщиком, архитектором и т.д.) позволяет максимально эффективно проектировать механизмы, здания, узлы сложных агрегатов и др.

Упомянем также диагностические системы в медицине, системы организации продажи билетов, системы ведения бухгалтерско-финансовой деятельности, системы обеспечения редакционно-издательской деятельности – спектр применения информационных технологий чрезвычайно широк.

С развитием информатики возникает вопрос о ее взаимосвязи и разграничении с кибернетикой. При этом требуется уточнение предмета кибернетики, более строгое его толкование. Информатика и кибернетика имеют много общего, основанного на концепции управления, но имеют и объективные различия. Один из подходов разграничения информатики и кибернетики – отнесение к области информатики исследований информационных технологий не в любых кибернетических системах (биологических, технических и т.д.), а только в социальных системах. В то время как за кибернетикой сохраняются исследования общих законов движения информации в произвольных системах, информатика, опираясь на этот теоретический фундамент, изучает конкретные способы и приемы переработки, передачи, использования информации. Впрочем, многим современным ученым такое разделение представляется искусственным, и они просто считают кибернетику одной из составных частей информатики.

3. История развития информатики в России

Итак, возраст информатики – немногим более 50 лет. Тем не менее, эта наука имеет свою неповторимую, необычайно интересную историю.

История информатики в нашей стране (сначала в Советском Союзе, а затем в России) насыщена драматическими событиями и резкими изменениями приоритетов. Это ощущается даже в терминологии. Термин "информатика" для обозначения совокупности научных направлений, тесно связанных с появлением компьютеров и их стремительным вхождением в сферу, определяемую жизнедеятельностью людей, у нас относительно новый. Он получил "права гражданства" в начале 80-х годов, а до этого, согласно определению, данному в Большой Советской энциклопедии, информатика рассматривалась как "дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также закономерности ее создания, преобразования, передачи и использования в различных сферах человеческой деятельности".

Говоря об истории информатики в бывшем СССР и теперешней России, по сути, надо излагать историю отечественной кибернетики и частично прикладной математики и вычислительной техники.

Сейчас во всем мире наблюдается повышенный интерес к истории науки. Это закономерно, так как 20-й век был насыщен важнейшими научными открытиями, небывалым техническим прогрессом, творчеством выдающихся ученых и инженеров. Развитие науки определяется немногими ключевыми идеями, развиваемыми конкретными лицами и школами.

На протяжении полувековой истории информатики в ней неоднократно возникали и исчезали те или иные направления. В настоящее время ее структура, по-видимому, определилась.

История информатики связана с постепенным расширением области ее интересов. Возможность расширения диктовалась развитием компьютеров и накоплением моделей и методов их применения при решении задач различного типа

Основные вехи истории

В 1950 году в ИТМиВТ АН СССР начал работать первый постоянный семинар по программированию, которым руководил Л. А. Люстерник.

В 1952 году в МГУ была создана кафедра вычислительной математики (кафедру возглавил С. Л. Соболев), для студентов и аспирантов которой в 1952-53 учебном году А. А. Ляпунов впервые прочитал курс "Принципы программирования".

В 1953 году в Отделе прикладной математики Математического института АН СССР был создан во главе с А. А. Ляпуновым отдел программирования. В этом же году появилась первая доступная всем интересующимся этой областью книга по программированию.

В 1955 году был создан Вычислительный центр МГУ, специализирующийся на разработке и применении вычислительных методов для решения сложных научных и прикладных задач.

К середине 50-х годов у ведущих специалистов в области вычислительной техники было ясное представление о путях развития отечественной информатики. Примером может служить статья В. М. Глушкова, работавшего тогда в лаборатории вычислительной техники Института математики АН УССР в Киеве. В середине 1957 года автор статьи четко определяет направления стратегических исследований в области информатики. По мнению В. М. Глушкова, основой прогресса развития вычислительных машин должна стать теория их работы, разработка методов автоматизации проектирования ЭВМ и развитие методов автоматизации программирования.

Информационные процессы присутствуют во всех областях меди­цины и здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею. Информационные процессы в медицине рассматривает меди­цинская информатика.

В настоящее время медицинская информатика признана как самостоятельная область науки, имеющая спой предмет, объект изуче­ния и занимающая место в ряду других медицинских дисциплин. С другой стороны, методология медицинской информатики основа­на на методологии общей информатики. Каковы же теоретические основания информатики?

Любые физические характеристики материи могут рассматри­ваться как сигналы. Следовательно, все процессы в природе сопро­вождаются сигналами. При взаимодействии сигналов с физически­ми телами в последних могут возникать определенные изменения свойств — это явление называется регистрацией сигналов. Зареги­стрированные сигналы образуют данные.

Ближе к повседневной практике, данные — это полученные в результате прямого наблюдения процесса или явления числа, сим­волы, слова, которые фиксируются в документах а передаются по сред­ствам связи, обрабатываются средствами вычислительной техники вне зависимости от их содержания.

Данные, вследствие своего происхождения, несут в себе инфор­мацию о событиях (процессах или явлениях), произошедших в ма­териальном мире. Однако они не тождественны информации. Ин­формация извлекается из данных с помощью определенных методов, т. с. информация — это результат извлечения из данных знаний с помощью адекватных методов. Отсюда можно вывести более близ­кое к рассматриваемым далее задачам понятие об информации. Ин­формация — это полученная в ходе переработки данных совокуп­ность знаний (новых, ранее не известных сведений) об этих данных, зависимостях между ними, описывающая отраженное в данных на­блюдаемое явление.

Информация — это одно из основных универсальных свойств материи, се атрибутов. Все, что происходит в окружающем мире, так или иначе связано с информацией.

Наиболее важными свойствами информации являются объектив­ность, полнот; 1 , достоверность, адекватность, доступность и актуаль­ность. Свойства информации зависят как от свойств данных, так и от свойств методов ее извлечения.

Информация редко используется в том месте, где она возникает, и обычно не применяется в момент возникновения, ее приходит­ся передавать в пространстве и во времени, пользуясь искусствен­но созданными или естественно возникшими каналами и средст­вами.

Процессы получения (создания) и преобразования информации (сбор, передачу, обработку, накопление, хранение, поиск, распростра­нение и потребление информации) называют информационными процессами.

В самом широком смысле область научно-технической деятель­ности, изучающую структуру и общие свойства информации, а так­же занимающуюся исследованием процессов ее получения, переда­чи, обработки, хранения, распространения, представления и использования информационной техники и технологии во всех сфе­рах общественной жизни называют информатикой.

Более узко под информатикой понимают техническую науку, си­стематизирующую приемы и методы создания, хранения, воспроиз­ведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и ме­тоды управления ими.

В настоящей работе принят подход, когда медицинская инфор­матика рассматривается как один из прикладных разделов научной дисциплины информатика. Тогда, воспользовавшись определением последней, нетрудно получить определение медицинской информа­тики.

Медицинская информатика (МИ) — это научная дисциплина, занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, об­работки, хранения, распространения, представления информации с использованием информационной техники и технологии в медици­не и здравоохранении.

Медицинская информатика — это прикладная медико-техничес­кая наука, являющаяся результатом перекрестного взаимодействия медицины и информатики: медицина поставляет комплекс задача — методы, а информатика обеспечивает комплекс средстваприемы в едином методическом подходе, основанном на системе задача — средства— методы — приемы.

Предметом изучения медицинской информатики при этом будут являться информационные процессы, сопряженные с медико-био­логическими, клиническими и профилактическими проблемами.

Объектом изучения МИ являются информационные технологии, реализуемые в здравоохранении.

Информационные технологии — это преимущественно компью­теризированные способы выработки, хранения, передачи и исполь­зования информации.

Хотя, строго говоря, понятие информационные технологии шире, чем компьютерные технологии, применительно к современной ме­дицинской информатике они практически совпадают.

Основной целью МИ является оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования компьютерных техно­логий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья насе­ления.

Учитывая, что МИ является одним из прикладных видов ин­форматики, МИ можно представить состоящей из двух разделов: общей, базовой информатики и собственно медицинской информа­тики.

Общая информатика рассматривает аппаратное и программное компьютерное обеспечение, принципы создания компьютерных сис­тем, общие для всех приложений информатики.

Собственно медицинская информатика рассматривает медицин­ские приложения информационных технологий. Причем как использование стандартных, универсальных средств информатики для решения медицинских задач, так и специальные медицинские ин­формационные технологии и системы.

В соответствии с принятым делением и будет построено даль­нейшее изложение.

Информатика внедрялась в медицину с нескольких относительно независимых

направлений, главными из которых являлись: лабо­ратории и группы, занимавшиеся медицинской кибернетикой; про­изводители медицинской аппаратуры; медицинские информацион­но-вычислительные центры (Минздрава, областей и городов, крупных научных и лечебных учреждений); сторонние организа­ции, занимавшиеся автоматизацией управленческой деятельности; руководители медицинских учреждений, самостоятельно внедряв­шие новую технологию.

У истоков отечественной медицинской информатики стояли круп­ные руководители науки и медицины, которые активно способство­вали ее развитию, такие как В. И. Бураковский, А. А. Вишневский, Е. В. Майстрах, В. В. Парин, Б. В. Петровский, В. И. Шумаков, а также те, кто непосредственно занимался внедрением новых техно­логий: Н. М. Амосов, В. М. Ахутин, Р. М. Баевский, М. Л. Быхов-ский, Е. В. Гублер, В. А. Лищук и многие,многие другие.

Историю развития отечественной медицинской информатики удоб­нее рассматривать на фоне развития средств вычислительной техни­ки. Когда говорят о развитии вычислительной техники, обычно вспо­минают о поколениях электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Смена поколений связана с развитием элементной базы — электрон­ные лампы (I поколение), транзисторы (II поколение), интегральные схемы (III поколение), большие интегральные схемы (IV поколение) и т. д. Поколениям ЭВМ примерно соответствуют десятилетние пе­риоды на диаграмме (рисунок).

Первая отечественная ЭВМ — МЭСМ была создана в 1950 г. под руководством С. А. Лебедева. В 50-е — 60-е годы количество ЭВМ в стране исчислялось десятками. Это были чрезвычайно до­рогие и громоздкие машины. Они занимали целые этажи или небольшие здания и требовали большого штата обслуживающего пер­сонала (до ста человек). Ни одно медицинское учреждение страны ими не располагало. Тем не менее, некоторые медицинские задачи решались на крупных вычислительных центрах, в которых меди­цинские учреждении арендовали машинное время. В мерную оче­редь это были задачи по статистической обработке данных для на­учно-медицинских исследований [1,2], а также предпринимались первые попытки по автоматизации процесса диагностики. В этот период медико-статистические исследовании и отдельных учрежде­ниях часто проводились с использованием перфокарт и счётно-перфорационных машин, которые относятся к классу электромехани­ческих вычислительных устройств. Тем не менее, системы автоматизации обработки медицинской документации [3], форма­лизованные документы, способы предварительной шифровки мате­риала, информационно-поисковые системы |4|, созданные в этот период и позднее, явились прообразом современных медицинских информационных систем.

БЭСМ-6 Персональные 1ВМ РС
Типы Стрела М220 СМ-2 компьютеры, графический
ЭВМ Урал Минск-32 СМ-4 интерфейс Интерфейс
БЭСМ Урал-14 ЕС-1020 командной строки
Годы 50-60 60-70 70-80 80-90 90-2000

Таблица развития средств вычислительной техники.

ЭВМ третьего поколения получили широкое распространение. Это ЭВМ типа ЕС и особенно СМ (70-80-е годы). ЭВМ серии СМ для своего размещения требовала всего одну комнату и только 5 человек для своего обслуживания. Такие машины могли себе по­зволить уже многие мед. учреждения. Ими стали оснащаться прак­тически все медицинские научно-исследовательские институты, а также первые крупные лечебно-профилактические учреждения.

Разрабатываются скрининговые системы. Одним из пионеров в разработке и внедрении автоматизированных систем скринирующей диагностики в России был Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт биотехнических систем (Санкт-Петербург). В 1983 г. по заказу ИВЦ Главного управления здравоох­ранения Ленинграда в этом институте была начата разработка автоматизированной системы профилактических осмотров детского населения.

Затем, во второй половине 80-х годов, появились персональные компьютеры и процесс информатизации медицины принял лавино-образный характер. Появляется большое количество разнообразных систем для функциональных исследований. Различные меди­цинские информационные системы начинают разрабатываться; и внедряться в учреждения практического здравоохранения. В пер­вую очередь это относится к программному обеспечению для бухгалтерских, экономических и административных служб. Создаются первые компьютерные сети в медицине. Проводятся первое Всесоюзные конференции по применению ЭВМ и медицине: и Ленин­граде (ИЭМ, 1982 г.) н в Москве (ИССХ им Л. Н. Бакулева, 1982 г.).

С начала 90-х годов произошла (фактическая стандартизация средств вычислительной техники н здравоохранении. Основным типом ЭВМ стал персональный компьютер, совместимый с 1ВМ РС К настоящему времени завершается переход на операционную систему Windows и все предлагаемые на рынке медицинские информационные системы ориентированы на нее

С появлением системы медицинского страхования начали актив­но внедряться соответствующие информационные системы. Для со­здания медицинской отчетности стали применять статистические информационные системы.

Н этот период лавинообразно стали насыщаться вычислитель­ными системами учреждения практического здравоохранения. В ка­честве примера рассмотрим оснащенность компьютерами учрежде­нии системы Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга — в 1997 г. они располагали 2853 компьютерами, т. е. один компью­тер на 24,9 человека медицинского персонала. Причем 64,4% со­ставляли компьютеры с процессорами Pentium и i486, позволяющие работать с современным программным обеспечением. Что касается программного обеспечения, то в 1998 г. из используемого специали­зированного прикладного программного обеспечения (исключая программы общего назначения) 49,3% составляли бухгалтерские, административные и правовые программные средства. Лишь поло­вина эксплуатируемых программных продуктов имела медицинс­кую специфику.

Таким образом, можно .включить, что в результате почти полу­векового развития медицинской информатики информационные ком­пьютерные системы слали важным инструментом практического здра­воохранения. Однако, хотя процесс информатизации медицины в настоящее время активно развивается и насыщенность технически­ми средствами медицинских учреждении в ближайшее время вый­дет на оптимальный уровень, существует определенное отставание в обеспеченности специализированными медицинскими программ­ными средствами н необходимым количеством подготовленного к работе с ними персонала.

Каждый этап развития системы здравоохранения и медицины связан с появлением новых интегрированных областей знаний, которые несут в себе общенаучные основы: медицинская кибернетика, экономика, здравоохранение, менеджмент и маркетинг и т.д. Появление информационных технологий в медицине значительно изменили организацию труда многих медиков.
Развитие информационных процессов и информатизация в системе здравоохранения, которые начались в 70-х годах ХХ века сначала за рубежом, а затем и в нашей стране способствовали становлению новой науки - медицинской информатики.

Вложенные файлы: 1 файл

История появления медицинской информатики.docx

История появления медицинской информатики.

Выполнила Урумова Камила, студенка I курса(1-ая подгруппа)

Каждый этап развития системы здравоохранения и медицины связан с появлением новых интегрированных областей знаний, которые несут в себе общенаучные основы: медицинская кибернетика, экономика, здравоохранение, менеджмент и маркетинг и т.д. Появление информационных технологий в медицине значительно изменили организацию труда многих медиков.

Развитие информационных процессов и информатизация в системе здравоохранения, которые начались в 70-х годах ХХ века сначала за рубежом, а затем и в нашей стране способствовали становлению новой науки - медицинской информатики.

Медицинская информатика, как и в общем сама наука информатика изучает информационные процессы - это сбор, хранение, поиск и обработка информации. Но в медицинской информатике изучаются, в частности, процессы, связанные с медико-биологическими, клиническими и профилактическими проблемами медицины.

Рост общего количества ЭВМ в стране способствовал упрощению доступ к ним сотрудников медицинских учреждений, и количество решаемых медицинских задач с помощью них возросло. Работа за ЭВМ уже не ограничивалась статистической обработкой данных. Теперь уже активно развивались работы по консультативной диагностике и прогнозированию течения заболеваний.

Одним из пионеров в разработке и внедрении автоматизированных систем скринирующей диагностики в России был Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт биотехнических систем (Санкт-Петербург). В 1983 г. по заказу ИВЦ Главного управления здравоохранения Ленинграда в этом институте была начата разработка автоматизированной системы профилактических осмотров детского населения.

Во второй половине 80-х годов, появились персональные компьютеры и процесс информатизации медицины принял лавинообразный характер – появились разнообразные системы для функциональных исследований.

Различные медицинские информационные системы начинают разрабатываться и внедряться в учреждения практического здравоохранения. Создавались первые компьютерные сети в медицине.

С начала 90-х годов произошла фактическая стандартизация средств вычислительной техники в здравоохранении. Основным типом ЭВМ стал персональный компьютер, совместимый с IВМ РС. С появлением системы медицинского страхования начали активно внедряться соответствующие информационные системы.

В результате полувекового развития медицинской информатики информационные компьютерные системы стали важным инструментом практического здравоохранения.

Читайте также: