
- •Тестовые задания для подготовки к модульному контролю по дисциплине «Медицинская информатика»
- •Способность выполнить задачу без погрешностей или ошибок
- •2. Необходим для сравнения степени разнообразия признаков, выраженных в различных единицах измерения
- •1. Это сумма попарных произведений наблюдаемой величины на ее частоту
- •3. Дисперсией и стандартным отклонением
- •2. Критерий или статистический тест, который может быть применен только к данным, имеющим нормальное распределение
- •3. Реальный эффект сильно выражен
- •3. Уровень сахара в крови после введения препарата, в среднем, не изменился
- •3. Нулевая гипотеза отвергается
- •4. Парный критерий Вилкоксона для связанных выборок.
- •4. Он заключит, что новый препарат более эффективен, когда фактически эффективности препаратов не отличаются.
- •4. Исследователи должны пройти курс биостатистики, т.К. Корреляция не является мерой связи в этом случае
- •4. Люди с высокими годовыми доходами, в среднем, имеют большую массу, чем с низкими годовыми доходами
- •2. Корреляционного анализа
- •4. Необходимо проверить расчеты
- •1. Регрессионный анализ
- •2. Между показателями a и b линейной корреляционной связи не выявлено
- •2. С увеличением показателя a увеличивается среднее значение показателя b
- •1. Мера силы линейной связи между двумя количественными признаками
- •2. Коэффициент корреляции должен быть достаточно высоким, положительным, т.К. Более высокие значения, полученные в утреннем измерении имеют тенденцию быть более высокими и после обеда
- •3. Между показателями a и b линейной корреляционной связи не выявлено
- •1. Для выявления связи между признаками
- •2. Регрессионного анализа
- •8.Интегративные системы
- •2. Основной медицинский документ пациента, проходящего обследование и лечение в амбулаторно-поликлинических условиях
- •5. Все перечисленное является не верным
- •1. Сотрудник, который использует компьютерную систему
- •2. Исследование, в котором лекарственное средство проверяется на добровольцах
- •1. Алгоритм, описывающий действия специалистов-медиков в определенной клинической ситуации
- •1. Исследование, в котором результаты лечения исследуемым лекарственным средством сравнивают с результатами лечения препаратом, эффективность и безопасность которого хорошо известны
- •3. Неоднородная модель
- •2. Испытания на здоровых добровольцах нового лекарственного препарата
- •1. I фазе клинических испытаний
- •1. Приобретение знаний
- •4. Решение задач
- •2. Геометрическую организацию узлов и кабельных соединений в локальной компьютерной сети
- •4. Используется для просмотра информации в World Wide Web
- •2. Геометрическую организацию узлов и кабельных соединений в локальной компьютерной сети
- •4. Используется для просмотра информации в World Wide Web
- •1. Приобретение знаний
- •4. Решение задач
2. Регрессионного анализа
3. дисперсионного анализа
4. логического анализа
[14]
Для каждой из 10 провинций Канады было определено среднее количество потребляемых на человека напитков и среднее количество сигарет. Было построено поле корреляции и обнаружена сильная положительная корреляционная связь. Какое из следующих высказываний является корректным?
1. Это означает, что курение приводит к тому, что человек больше пьет
2. Это означает, что потребление большого количества напитков вызывает курение
3. Мы не можем сказать какой из признаков является причиной, и какой следствием, но существует сильная зависимость между курением и потреблением спиртных напитков
4. Это может быть примером корреляционной связи, вызванной общей причиной, т.к. и большое количество потребленных сигарет, как и напитков могут быть связаны с высокими доходами семьи, которые сильно варьируются в различных провинциях Канады
[15]
Укажите этапы проведения анализа связи переменных:
1. Корреляционный анализ
2. Метод множестенно-качественных сравнений
3. Расчет параметров и построение регрессионных моделей
4. Проверка регрессионной модели данных на нормальность
5. Выяснение статистической значимость
6. Применение статистически значимой модели
[16]
Стандартный способ выявления взаимосвязи нескольких переменных, измеряемых в порядковой или интервальной шкалах
1. подсчет коэффициента вариации
2. подсчет уровня значимости
3. постороение 3-D модели данных
4. подсчет коэффициента корреляции
[17]
В каких пределах измеряется коэффицинт корреляции?
1. [-1;0]
2. [-1;1]
3. [0;1]
4. [0%;100%]
[18]
Отрицательное значение коэффициента корреляции говорит о:
1. отсутствии связи
2. наличии обратной связи
3. наличии прямой связи
4. неверном решении
[19]
Коэффициент корреляции для нормально распределенных наблюдений называется ...
1. коэффициент корреляции Спирмена
2. коэффициент корреляции Пирсона
3. коэффициент ранговой корреляции Кендалла
4. критерий Манна-Уоллеса
[20]
Наглядное представление о наличии или отсутствии корреляции называется
1. кривая корреляции
2. корреляционное поле
3. регрессионный уровень
4. линия тренда
[21]
Вытянутость корреляционного поля в диагональном направлении свидетельствует о ...
1. наличии корреляции между обоими признаками
2. отсутствии корреляции между обоими признаками
[22]
Абсолютная величина, на которую в среднем изменяется величина одного признака при изменении другого связанного с ним признака на установленную единицу измерения называется ...
1. коэффициент корреляции
2. коэффициент регрессии
3. ошибка регрессии
4. стандартная ошибка коэффициента корреляции
[23]
Модульное значение коэффициента корреляции выше 0,8 характеризуют ...
1. сильную взаимосвязь
2. слабую взаимосвязь
3. выраженную взаимосвязь
4. отсутствие связи
[24]
Модульное значение коэффициента корреляции в интервале от 0,8 до 0,5 характеризуют ...
1. сильную взаимосвязь
2. слабую взаимосвязь
3. выраженную взаимосвязь
4. отсутствие связи
[25]
Модульное значение коэффициента корреляции в интервале от 0,2 до 0 характеризуют ...
1. сильную взаимосвязь
2. слабую взаимосвязь
3. выраженную взаимосвязь
4. отсутствие связи
№8
[1]
Телеметрия это...
1. исследования связанные с измерением физических параметров или функциональных показателей биологических тканей - мышц, связок, сухожилий, клеточных мембран
2. дистанционное исследование различных процессов, объектов или явлений путем измерения их параметров и передачи этих сведений на расстояние
[2]
Биоинженерия это ...
1. исследования связанные с измерением физических параметров или функциональных показателей биологических тканей - мышц, связок, сухожилий, клеточных мембран
2. дистанционное исследование различных процессов, объектов или явлений путем измерения их параметров и передачи этих сведений на расстояние
[3]
Перечислите ситуации, в которых может быть использована телеметрия
1. больной, находящийся вне лечебного или консультативного центра
2. спортсмен в процессе тренировки
3. слежение за состоянием здоровья больного, находящегося на приеме у врача
4. слежение за состоянием здоровья космонавтов, работающих на орбите
5. контроль физиологических функций организма больного, находящегося в барокамере, кардиологическом или реанимационном отделении и т.д.
[4]
Датчик - это
1. Устройство, предназначенное для хранения информации о биосигнале
2. Прибор для вывода информации о состоянии биологического объекта
3. Это регистратор биологического сигнала
[5]
Для связи датчика с устройством обработки биосигналов применяется радиоканал в случае
1. Если датчик находится далеко от прибора обработки биосигнала (несколько метров)
2. Если датчик оптический
3. Если датчик является высокотехнологичным устройством съема биологической информации
[6]
Оптический канал связи датчик-устройство обработки биосигнала применяется в случае
1. Если датчик находится далеко от прибора обработки биосигнала (несколько метров)
2. Если датчик находится в непосредственной близости от прибора либо на небольшом расстоянии (до метра)
3. Исключительно, если датчик оптический
[7]
Любое электрофизиологическое исследование представляется следующими этапами
1. съем
2. регистрация
3. раскодировка
4. обработка сигналов биологической активности
5. распечатка сигналов биологической активности
[8]
Биологическим электродом называется
1. устройство, используемое при съеме биоэлектрических потенциалов, имеющие токосъёмную поверхность и выходные элементы
2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта
[9]
Токосъемная поверхность
1. поверхность электрода, через которую непосредственно проходит электрический ток, и которая не контактирует с биологическим объектом
2. часть поверхности электрода, непосредственно или через контактное вещество контактирующая с биообъектом и обеспечивающая съем биопотенциалов
[10]
Потенциальный электрод
1. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, в котором электрический потенциал стремится к нулю
2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта
3. электрод, не участвующий в съеме биоэлектрических потенциалов, подключенный к нейтральной клемме измерительного прибора
[11]
Нулевой электрод
1. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, в котором электрический потенциал стремится к нулю
2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта
3. электрод, не участвующий в съеме биоэлектрических потенциалов, подключенный к нейтральной клемме измерительного прибора
[12]
Нейтральный электрод
1. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, в котором электрический потенциал стремится к нулю
2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта
3. электрод, не участвующий в съеме биоэлектрических потенциалов, подключенный к нейтральной клемме измерительного прибора
[13]
Медицинское изображение может быть получено...
1. копированием с экрана монитора
2. радиологическими методами
3. физиотерапевтическими методами
4. нерадиологическими методами
[14]
Медицинское изображение
1. анамнез
2. визуальная информация о внутренних структурах и функциях человеческого тела
3. электронная медицинская карта
4. любое изображение, хранящееся на медицинском сервере
[15]
Назначение радиологических методов
1. сделать доступным для визуального восприятия информацию, которая не воспринимается непосредственно зрением
2. получение изображений, отснятых видеокамерой (эндоскопия) или сфотографированных (микроскопические изображения в гистологии, патологии, дерматологические изображения и т.д.)
[16]
Назначение нерадиологических методов
1. сделать доступным для визуального восприятия информацию, которая не воспринимается непосредственно зрением
2. получение изображений, отснятых видеокамерой (эндоскопия) или сфотографированных (микроскопические изображения в гистологии, патологии, дерматологические изображения и т.д.)
[17]
Аналоговые изображения
1. изображения, которые несут в себе информацию беспрерывного характера
2. изображения, полученные с помощью компьютера
3. изображения полученные путем импорта данных из аналогичных исходным источников
[18]
Цифровые изображения
1. изображения, которые несут в себе информацию беспрерывного характера
2. изображения, полученные с помощью компьютера
3. изображения полученные из цифровых комбинаций, соответствующих определенным заболеваниям
[19]
Аналогово-цифровой преобразователь
1. Предназначен для преобразования и обработки биологических сигналов
2. Преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой
3. Преобразовывает непрерывный сигнал в дискретный
4. Преобразовывает дискретный сигнал в непрерывный
[21]
Телеметрические системы применяются
1. Для контроля функционального состояния организма, находящегося в движении
2. Для контроля функционального состояния биологического объекта, удаленного от устройств сбора биоинформации
3. Для задач управления биологическими объектами
[22]
Все медицинские изображения в лучевой диагностике могут существовать...
1. в виде твердых копий
2. на магнитных носителях
3. в виде гибких копий
4. в зафиксированном исключительно на бумаге виде
5. в нефиксированном виде
[23]
Методами получения двумерных медицинских изображений являются
1. цифровая радиология
2. последовательность радиологических изображений или томографическое изображение динамического объекта
3. компьютерная томография
4. ядерный магнитный резонанс
5. 2D-ультразвук
[24]
Методами и источниками трехмерных изображений являются
1. последовательность радиологических изображений или томографическое изображение динамического объекта
2. объемное томографическое изображение части статического объекта
3. электромагнитное излучение
4. ультразвук
[25]
Цифровая обработка изображения может использоваться с целью:
1. улучшения качества изображения, компенсации дефектов регистрирующей системы и уменьшение шума
2. расчета клинически важных количественных параметров
3. облегчение ассоциации с искомым источником
4. облегчение интерпретации (распознавание структуры, вычисление дозы для лучевой терапии)
[26]
Обработка и анализ цифровых изображений состоит из следующих этапов
1. Предварительная обработка
2. Изменение контрастности изображения
3. Сегментация
4. Расчет параметров
5. Интерпретация изображений
6. Кодирование изображений
[27]
Униполярное отведение
1. оба электрода являются измерительными, и разность потенциалов регистрируется между двумя точками поверхности тела
2. в требуемых точках биообъекта накладываются две группы электродов, электроды каждой группы соединяются через суммирующие цепи и образуют две ветви отведения
3. позволяет регистрировать биоэлектрическую активность в точке наложения электрода
[28]
Биполярное отведение
1. оба электрода являются измерительными, и разность потенциалов регистрируется между двумя точками поверхности тела
2. в требуемых точках биообъекта накладываются две группы электродов, электроды каждой группы соединяются через суммирующие цепи и образуют две ветви отведения
3. позволяет регистрировать биоэлектрическую активность в точке наложения электрода
[29]
Многоэлектродное отведение
1. в требуемых точках биообъекта накладываются две группы электродов, электроды каждой группы соединяются через суммирующие цепи и образуют две ветви отведения
2. позволяет регистрировать биоэлектрическую активность в точке наложения электрода
[30]
Артефакты это случайные помехи, причинами которых может быть...
1. наводка промышленной частоты 50 Гц от сети переменного тока
2. изменение параметров контура передачи сигнала, что приводит к случайной модуляции величины полезного сигнала
3. биоэлектрическая активность органов, не имеющая непосредственного отношения к работе исследуемых органов и тканей
31. Аналоговые изображения-изображения, которые несут в себе информацию беспрерывного характера
№13
[1]
Информационная система это:
+1. организованно упорядоченная совокупность документов и информационных технологий, в том числе, с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы
2. совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе, с использованием средств медицинской техники и связи
3. медицинский документ используемый в вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
[2]
Медицинская информационная система (МИС):
1. аппаратные и программных средств, предназначенных для работы компьютерных сетей и интернеет технологий
+2. комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматизации работы медицинских учреждений
3. комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для компьтеризации работы комплекса учреждений
[3]
Цели создания МИС:
+1. повышение качества деятельности медицинских работников и учреждений здравоохранения
+2. ликвидация трудоемких, малоэффективных процессов ручной обработки и анализа медицинских данных
3. обеспесения доступа медицинского персонала к глобальной сети интернет
+4. обеспечение эффективного обмена информацией с другими информационными системами
[4]
Основной задачей информационной системы является
1. удовлетворение конкретных информационных потребностей во всемирной сети Интернет
+2. удовлетворение конкретных информационных потребностей в рамках конкретной предметной области
3. получение информации в определенной локальной сети
? [5]
Классификации информационных систем
+1. по степени распределённости
2. классификация по техническому обеспечению
+3. классификация по степени автоматизации
+4. классификация по характеру обработки данных
5. по точности данным
+6. классификация по сфере применения
+7. классификация по охвату задач (масштабности)
[6]
Классификация информационной системы по степени автоматизации делится на
1. персональная
+2. автоматизированные
3. полуавтоматически
+4. автоматические
[7]
Классификация информационной системы по охвату задач делятся на
1. Личная ИС
+2. Персональная ИС
3. Офисная ИС
+4. Групповая ИС
+5. Корпоративная ИС
[8]
Классификация информационной системы по сфере применения делятся на
+1. Экономическую ИС
2. Корпоративная ИС
+3. Медицинскую ИС
4. Техническая ИС
+5. Географическую ИС
?[9]
Совокупность обеспечивающих подсистем информационной системы
*1. Информационное обеспечение
2. База данных
*3. Математическое и программное обеспечение
*4. Техническое обеспечение
5. Комплексное обеспечение
*6. Организационное обеспечение
*7. Правовое обеспечение
[10]
Техническое обеспечение информационной системы это
1. совокупность математических методов
+2. комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы
3. соответствующая документация на эти средства и технологические процессы
4. комплекс технических средств, предназначенных для работы компьютерных сетей
[11]
Правовое обеспечение информационной системы это
1. совокупность законов, определяющих список физических лиц имеющих доступ к информационным системам, регламентирующих порядок работы, преобразования и использовании информации
+2. совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использовании информации
3. совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы
[12]
Организационное обеспечение информационной системы это
1. совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использовании информации
+2. совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы
[13]
Информационные медицинские среды (ИМС) - это
+1. качественно новая форма организации обмена информацией в медицине, которая дает возможность интегрировать в рамках единого технологического процесса МИС разных классов, которые пронизаны единым информационным потоком
2. аппаратные и программных средств, предназначенных для работы компьютерных сетей и интернеет технологий
3. комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматизации работы медицинских учреждений
[14]
Классификация МИС, определяемая спецификой решаемых ими задач:
+1. Административно-хозяйственные (офисные) медицинские системы
2. Экономические системы
+3. Системы для лабораторных и диагностических исследований
+4. Экспертные системы для диагностики, прогнозирования и мониторинга
+5. Системы информационного и библиографического поиска
6. Технические системы
+7. Обучающие системы