基于BP神经网络的新农合欺诈识别实证研究——以定点医疗机构欺诈滥用为中心

被引:8
作者
林源
机构
[1] 怀化学院经济系
关键词
新农合; 欺诈识别; 主成分分析; BP神经网络;
D O I
暂无
中图分类号
TP183 [人工神经网络与计算]; R197.1 [医疗服务制度]; F842.684 []; F323.89 [农村社会保障、福利事业];
学科分类号
081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ; 1004 ; 120402 ; 120404 ; 020204 ;
摘要
有效识别新农合定点医疗机构欺诈滥用行为对新农合基金的安全有重大意义。为此,本文旨在构建新农合欺诈识别指标体系,利用主成分分析法结合BP神经网络模型,对定点医疗机构住院医疗服务的欺诈滥用行为识别进行实证研究,并与Logistic回归模型的性能进行比较。研究表明,BP神经网络模型具有较高的识别能力,其性能优于Logistic回归模型。因此,将其应用于新农合管理实践将有助于提高医疗费用支付审核的效率和准确性。
引用
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