Abstract

재난으로 인해 다수 환자가 동시에 발생하는 경우, 효과적인 가용자원 운용을 위해서 고려해야할 요인으로 응급의료서비스 제공의 우선순위 결정과 해당 환자를 이송할 병원 선정이 있다. 이에 본 연구에서는 두 가지 요인을 동시에 결정하는 연구를 진행하였다. 각 병원의 서비스율과 중증 환자에 대한 치료 역량이 고려된 Markov Decision Processes 모델을 설계하여 기대 생존 환자 수를 최대화 하는 최적 결정을 구했다. 모델로부터 얻어진 최적 결정은, 재난 현장 주변 병원의 진료 자원 여유 상태에 따라 우선적으로 이송해야하는 환자 집단이 달라짐을 보여준다. 계산된 최적 결정의 성능을 평가하기 위해 최근 관련 연구 문헌의 알고리즘 및 실제 재난 현장에서 일반적으로 사용되고 있는 START(Simple Triage And Rapid Treatment)방법과의 비교를 수행하였고, 타 알고리즘에 비해 대부분의 시나리오에서 더 많은 환자를 살릴 수 있다는 결과를 얻었다. 이러한 결과에 바탕하여, 발전된 재난사고 대처가 이루어지도록 재난 발생 시사고 현장 주변의 응급실 정보를 신속하게 공유하여 이송환자 우선순위를 결정하는 것을 제안한다. EMS resources management is one of the determinants to maximize the number of survivors effective first response in the aftermath of mass casualties. This paper concerns a problem of patient prioritization for EMS provision by constructing a Markov Decision Processes( MDP) model. While prior research tends to focus solely on transport resources (i.e., ambulance), we show that factors on the involved hospitals (i.e., capacity and capability) in the disaster response affect optimal response policies. Experiments on hypothetical scenarios are conducted to compare the proposed model with the existing algorithms from the literature, including the standard triage practice known as START(Simple Triage And Rapid Treatment). We show that considering hospital factors can save more patients than the other algorithms in most scenarios. The results of the study suggest that capacity and capability of the hospitals participating in the response should be factored into decision makings in the EMS response to maximize the life savings.

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