[发明专利]从呼吸信号中检测和区别呼吸模式的方法有效
申请号: | 200580044321.0 | 申请日: | 2005-12-21 |
公开(公告)号: | CN101087559A | 公开(公告)日: | 2007-12-12 |
发明(设计)人: | J·阿米特斯特德 | 申请(专利权)人: | 雷斯梅德有限公司 |
主分类号: | A61B5/08 | 分类号: | A61B5/08;G06F7/08;G06F7/20 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 王英 |
地址: | 澳大利亚*** | 国省代码: | 澳大利亚;AU |
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摘要: | 将代表患者呼吸的信号分成长度相等的时元。从每个充当信号事件的压缩表示的时元提取主要特征。对主要特征进行统计分析,从而产生一个或多个表示整个时元的次要特征。根据一个或多个从整个时元而不是所选择的时元事件提取的其他特征,对每个次要特征进行分组。这种分组就是时元模式。使用合适的分类算法操纵所述模式,并在算法内产生每个类别的概率,其中所述信号可以代表疾病状态(Cheyne-Stokes呼吸,OSA等)。所述时元被分配给概率最高的类别。此外,还定义了通过分析信号以检测一个或多个呼吸过度区域来检测Cheyne-Stokes呼吸的方法,并且如果呼吸过度长度超过了一个参数,那么就存在Cheyne-Stokes呼吸。 | ||
搜索关键词: | 呼吸 信号 检测 区别 模式 方法 | ||
【主权项】:
1.一种用于诊断睡眠紊乱的存在的方法,包括:预处理代表患者呼吸的信号,从而滤出噪声并将基线归零,将所述信号分成长度相等的时元,从每个时元中提取一个或多个主要特征,来自信号的时元充当信号事件的压缩表示,对所述一个或多个主要特征进行统计分析从而产生一个或多个代表整个时元的次要特征,利用一个或多个其他特征将每个次要特征分组,从而形成时元模式,所述一个或多个其他特征从所述整个时元中提取,使用分类算法操纵所述时元模式,从而为每种所述信号可以代表的可能类别产生概率,将所述时元分配给概率最高的类别,报告所述概率的类别和强度作为潜在疾病状态的指示。
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