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Optimizar la gestión de datos de identidad

Conciliar y vincular los registros de personas en sistemas distintos
para la IA y más allá

man and woman lookin at a laptop

La importancia de unos datos de identidad precisos

En sanidad y asistencia, acertar con la identidad no sólo es importante, sino esencial. Disponer de datos de identidad completos, precisos y actualizados es fundamental para garantizar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes, optimizar la gestión del ciclo de ingresos, mantener el cumplimiento de la normativa y promover una atención basada en el valor. En el sector público, la adecuación de las personas desempeña un papel clave en la racionalización de las operaciones y la aceleración de la entrega de prestaciones. Además, para cualquier organización que ejecute iniciativas de IA y ML, los datos de identidad precisos son fundamentales para generar perspectivas procesables, mejorar la toma de decisiones y permitir una atención más personalizada y eficiente.

Identificar y cotejar los registros de pacientes, miembros y clientes no es una tarea sencilla. En el mundo sanitario, los datos de identidad suelen estar dispersos en diferentes sistemas de HCE, soluciones de laboratorio y farmacia, plataformas de CRM y aplicaciones de facturación, pago y programación. En el sector público, cada programa suele mantener sus propios datos de forma independiente. Incluso los datos de los programas de un mismo organismo que atiende a los mismos pacientes o clientes pueden permanecer irremediablemente aislados. Los cambios de nombre, las actualizaciones de dirección, las faltas de ortografía y otras discrepancias suelen dar lugar a información duplicada, incoherente, incompleta u obsoleta.

Encuesta de AHIMA a profesionales del sector sanitario de EE.UU

El coste de equivocarse es alto. Los errores y las lagunas en los datos de identidad pueden afectar al rendimiento clínico, operativo y empresarial, dañar la reputación de una organización y dar lugar a costosas multas reglamentarias y acuerdos legales.

  • El 35% de las reclamaciones denegadas se deben a una identificación o información inexacta del paciente¹
  • El coste medio de la atención repetida debido a registros duplicados es de más de 1.700 dólares por visita a urgencias y de 1.950 dólares por hospitalización¹

EMPI mejora la precisión de los datos

Los índices maestros de personas² (EMPI, por sus siglas en inglés) concilian los registros de pacientes, afiliados y clientes en sistemas dispares, eliminando lagunas e incoherencias en los datos. Identifican y enlazan registros de distintas fuentes, proporcionando un registro uniforme y unívocamente identificado para cada persona. Ayudan a las organizaciones sanitarias a agilizar las integraciones de fusiones y adquisiciones, y las iniciativas de IA. Además, ayudan a las organizaciones del sector público a mejorar la eficiencia y coordinar la ejecución de programas.

Las EMPI tradicionales utilizan dos tipos diferentes de algoritmos para identificar los registros que pertenecen a una misma persona.

  • Los algoritmos deterministas buscan coincidencias exactas de elementos de datos específicos como el nombre, la fecha de nacimiento o el número de la seguridad social. Si todos los criterios coinciden, se considera que los registros pertenecen a la misma persona.
  • Los algoritmos probabilísticos utilizan el análisis estadístico para determinar la probabilidad de que dos registros pertenezcan a la misma persona. Asignan una puntuación que indica la probabilidad de coincidencia basándose en similitudes en múltiples atributos.

Las EMPI de nueva generación admiten algoritmos avanzados para mejorar aún más la precisión y exhaustividad de los datos de identidad.

InterSystems EMPI

InterSystems EMPI™ es un EMPI de nueva generación que facilita la vinculación de registros de personas a través de sistemas dispares. Se integra a la perfección con InterSystems Unified Care Record, fusionando datos de identidad de diversas fuentes en una única historia clínica longitudinal y precisa.

Entre las principales características de InterSystems EMPI se incluyen:

  • Un motor de vinculación totalmente personalizable que utiliza el machine learning y reglas personalizadas para cotejar automáticamente los registros de personas
  • Completos cuadros de mando e informes para visualizar registros, analizar la calidad de los datos e identificar tendencias
  • API integradas para los estándares de datos sanitarios más conocidos, como HL7 FHIR®, HL7® v2 e IHE
  • Opción de implantación en las instalaciones o de servicios gestionados

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MVP Health Care atiende a más de 700.000 afiliados en todo el estado de Nueva York y Vermont. Impulsada por la nueva normativa de interoperabilidad de los CMS/ONC, MVP seleccionó un socio que no sólo le ayudaría a cumplir los requisitos iniciales de la normativa, sino que colaboraría a largo plazo para mejorar el intercambio de información y la salud y el bienestar de los afiliados. MVP utiliza InterSystems IRIS for Health™ y HealthShare para unificar datos de fuentes dispares e intercambiar y compartir información con socios sin problemas.
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1 - Black Book Market Research

2 - Un EMPI es referido, en ocasiones, como Enterprise Master Patient Index (índice maestro de pacientes de empresa)