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勤務パターンの評価の異なる看護師を考慮した強化学習を用いた構築型ナーススケジューリング
勤務パターンの評価の異なる看護師を考慮した強化学習を用いた構築型ナーススケジューリング
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カテゴリ: 部門大会
論文No: TC15-5
グループ名: 【C】2023年電気学会電子・情報・システム部門大会
発行日: 2023/08/23
タイトル(英語): Constructive Nurse Scheduling Using Reinforcement Learning Considering Variations in Nurse Work Patterns
著者名: 永吉 雅人(新潟県立看護大学),玉置 久(神戸大学)
著者名(英語): Masato Nagayoshi (Niigata College of Nursing),Hisashi Tamaki (Kobe University)
キーワード: ナーススケジューリング|強化学習|勤務パターン|ライフステージ|構築型探索|nurse scheduling|reinforcement learning|nurse work patterns|life stages|constructive search
要約(日本語): ナーススケジューリング問題に関して,現在までにさまざまな研究が行われているものの,実際に運用するためには、様々な制約条件や評価値を含めた調整が必要となり,作成された勤務表もそのままでは実用には耐えられないことが多い.そこで筆者らは,強化学習を用いた構築型ナーススケジューリングを提案している.本稿では看護師の勤務パターンの評価の異なる場合について考慮し,看護師のライフステージを考慮した実用的な勤務表の作成可能性を検討する.
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