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Probabilistic Modeling of Exam Durations in Radiology Procedures

机译:放射学过程考试持续时间的概率模型

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摘要

In this paper, we model the statistical properties of imaging exam durations using parametric probability distributions such as the Gaussian, Gamma, Weibull, lognormal, and log-logistic. We establish that in a majority of radiology procedures, the underlying distribution of exam durations is best modeled by a log-logistic distribution, while the Gaussian has the poorest fit among the candidates. Further, through illustrative examples, we show how business insights and workflow analytics can be significantly impacted by making the correct (log-logistic) versus incorrect (Gaussian) model choices.
机译:在本文中,我们使用如高斯,伽马,威布尔,逻辑和日志逻辑等参数概率分布来模拟成像考试持续时间的统计特性。 我们在大多数放射学程序中确定,考试持续时间的潜在分布是最佳的日志逻辑分布,而高斯在候选人中具有最贫困的契佩。 此外,通过说明性示例,我们展示了如何通过使正确(日志逻辑)与不正确(高斯)模型选择来显着影响商业洞察和工作流程分析。

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