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公开(公告)号:CN118105034B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410232767.0
申请日:2024-03-01
摘要: 本发明公开了脊椎探针用监测预警系统及方法,涉及监测预警技术领域,脊椎探针用监测预警系统包括诊断监测模块、生理信号采集模块、生物反馈调节模块、实时分析处理模块、数据评估模块、数据整合通讯接口和病情预警显示模块;脊椎探针用监测预警方法步骤包括:生物反馈调节模块在接收到诊疗指令后采集手术室环境监测数据,并对环境监测数据进行环境影响评估操作;通过对环境影响的评估和分析风险评估数据对患者健康的影响,并且根据手术室环境监测数据进行环境影响评估,这有助于识别和调整可能对患者产生负面影响的环境因素,为患者提供更全面的健康管理。
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公开(公告)号:CN118105034A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410232767.0
申请日:2024-03-01
摘要: 本发明公开了脊椎探针用监测预警系统及方法,涉及监测预警技术领域,脊椎探针用监测预警系统包括诊断监测模块、生理信号采集模块、生物反馈调节模块、实时分析处理模块、数据评估模块、数据整合通讯接口和病情预警显示模块;脊椎探针用监测预警方法步骤包括:生物反馈调节模块在接收到诊疗指令后采集手术室环境监测数据,并对环境监测数据进行环境影响评估操作;通过对环境影响的评估和分析风险评估数据对患者健康的影响,并且根据手术室环境监测数据进行环境影响评估,这有助于识别和调整可能对患者产生负面影响的环境因素,为患者提供更全面的健康管理。
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公开(公告)号:CN117918848A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410144782.X
申请日:2024-02-01
申请人: 邵海波
发明人: 邵海波
IPC分类号: A61B5/25 , A61B5/266 , A61B5/316 , A61B5/0531 , A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种基于皮肤阻抗测量提高生物电信号精度的采集方法,涉及生物电采集技术领域,包括硬件模块,所述硬件模块包括信号采集模块、数据分析模块、皮肤抗阻采集模块以及模数转换器,所述信号采集模块可为生物电信号采集仪,所述数据分析模块可为数据处理计算机。皮肤抗阻反映了皮肤的导电性能,对生物电信号的采集产生一定的影响,如果皮肤抗阻过大,会导致信号衰减或失真,从而影响采集精度,通过测量皮肤抗阻,可以了解皮肤的导电性能,从而调整电极的位置、压力等参数,以降低皮肤抗阻对信号的影响。这样可以提高信号的采集精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN117898685A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311847571.4
申请日:2023-12-29
申请人: 中南民族大学
IPC分类号: A61B5/0205 , A61B5/024 , A61B5/316 , A61B5/145 , A61B5/0531 , A61B5/16 , A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种基于不同情绪状态的压力检测方法及装置,属于智能健康监测技术领域,所述方法包括:获取可穿戴式设备采集的皮电数据信号、温度数据信号、心率数据信号和皮质醇数据并进行预处理,建立数据集;采用数据集训练基于深度学习的情绪识别模型;获取待测用户的皮电数据信号、温度数据信号、心率数据信号并预处理后输入情绪识别模型,识别待测用户的情绪类别和情绪强度;根据待测用户的情绪类别和情绪强度,结合待测用户的皮质醇数据进行不同情绪状态下的压力检测。本发明简化了压力检测的方式,降低检测的成本的同时提高了对情绪压力的检测精度,方便用户通过有预警功能的便携装置随时检测自身所处的情绪以及压力。
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公开(公告)号:CN114027845B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111506000.5
申请日:2021-12-10
申请人: 元气森林(北京)食品科技集团有限公司
发明人: 饶奋标
IPC分类号: A61B5/316 , A61B5/318 , A61B5/353 , A61B5/358 , A61B5/355 , A61B5/361 , A61B5/145 , A61B5/024 , A61B5/00 , A47F3/00 , E05B1/00
摘要: 本公开提供了一种人体状态检测方法、把手、货柜、电子设备及存储介质,该人体状态检测方法应用于货柜,该货柜包括柜门以及设置于柜门上的把手;该方法包括:获取用户握持所述把手而产生的人体电信号,所述人体电信号为模拟电信号;对所述人体电信号进行转换处理,得到目标电信号,所述目标电信号为数字电信号;基于所述目标电信号,确定人体频域数据,并基于所述人体频域数据,确定人体状态信息。本申请实施例,可以在用户获取物品时检测人体的健康状态信息,为用户提供了健康指引,提升了用户体验。
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公开(公告)号:CN112869727B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110059768.6
申请日:2014-03-17
申请人: 恩帕蒂卡有限责任公司
IPC分类号: A61B5/0533 , A61B5/024 , A61B5/316
摘要: 本公开内容涉及用于利用电流补偿进行皮电活动测量的装置。用于测量皮电活动的装置可包括与角质层的第一部分接触的第一电极和与第二部分接触的第二电极。处理模块电耦合到电极并可操作,以执行下列操作:(a)使第一电极偏压在第一电压V+,使第二电极偏压在第二电压V‑,(b)测量在第一电极和第二电极之间流动的电流,所述电流对应于角质层的电导,(c)从测量到的电流减去补偿电流,(d)测量作为结果的电流,产生经放大的输出电压,(e)测量所述角质层的电导,以及(f)调整第一电压、第二电压以及所述补偿电流中的至少一个,以降低输出电压的饱和度。
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公开(公告)号:CN115624333B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211204225.X
申请日:2022-09-29
申请人: 武汉远光瑞康科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种所述人体电阻抗信号的采集系统及其工作方法,本发明能够采集人体的电阻抗信号,并在采集后,通过对其进行小波变换以及去噪处理,来去除信号中的噪声,最后,将消噪后的电阻抗信号进行时域和频域特征提取处理,即可得到能够反映人体状况的生理特征数据,从而为人体的健康监测提供辅助依据,由此,本发明能够一次性得出能够反映人体状况的特征数据,相比于传统的健康测试设备,其操作简单便捷,且数据采集效率更高;同时,本发明还可对采集得到的电阻抗信号进行噪声的去除,使得在去噪的同时,保留与原信号很高的相似性,且比原始信号具有更好的光滑性,基于此,可提高特征数据的准确性,从而为健康监测提供更为准确的辅助依据。
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公开(公告)号:CN117582232A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311632648.6
申请日:2023-11-30
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提供一种用于脑机接口的便携式电生理信号采集电路。该采集电路包括控制模块、电源驱动模块、模数转换模块、时钟模块、外接运算放大器模块、蓝牙传输模块、电极和导联模块。该电路将蓝牙传输模块与其他模块集成在同一块PCB上,减小了硬件体积和重量,降低了成本;将蓝牙传输模块、控制模块、电源模块等噪声干扰源布置在PCB边缘,保证了信号传输的低噪声。该电路涵盖肌电信号和脑电信号的主要频率范围,符合一般电生理信号的用途。本发明优化了PCB布局、布线和电路元器件的布局,减少了线路阻抗和干扰,将共模抑制比提高到109dB,结合滤波算法和控制台软件开发,可实现多通道电生理信号采集、识别与分析,提高电生理信号的用途广泛程度。
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公开(公告)号:CN117076994B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311347686.7
申请日:2023-10-18
申请人: 清华大学深圳国际研究生院 , 鹏城实验室
IPC分类号: G06F18/24 , A61B5/00 , A61B5/316 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06N3/042 , G06N3/09 , G06F123/02
摘要: 一种多通道生理时间序列分类方法,包括如下步骤:S1:将各通道传感器采集到的生理数据按时间顺序分别排列,形成多通道时间序列数据;S2:对各通道时间序列数据分别进行时序特征增强有限穿越可视图即TPVG图建模;S3:利用图同构网络对建模后的TPVG图进行训练,学习所述多通道时间序列数据中的复杂关系与模式,得到若干图神经网络弱分类器,作为用于分类的图同构网络模型;S4:使用训练好的图同构网络模型对目标待分类数据进行分类。相比于之前的方法,本方法具有在生理信号数据集中更优的性能以及更稳定的表现。本方法可提高分类准确性,增强结果的稳定性,并提供更好的可解释性和可视化效果。
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公开(公告)号:CN117438048A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311759887.8
申请日:2023-12-20
申请人: 深圳市龙岗区第三人民医院
IPC分类号: G16H20/70 , G16H20/10 , G16H50/20 , G16H50/30 , G06N3/0464 , A61B5/16 , A61B5/021 , A61B5/316
摘要: 本发明公开了一种精神科患者用心理障碍测评方法及系统,涉及心理障碍测评技术领域,该方法通过S1~S4,建立心理障碍检测模型,结合生理数据、全程视频和虚拟现实技术,依据多元采集数据,计算获得基础评分系数Jcx1、异常生理系数Jcx2、互动积极系数Jcx3和互动情景系数Jcx4,尤其,利用实时数据采集和虚拟环境的创造,该方法能够捕捉患者在不同情境下的变化。引入虚拟现实技术,模拟社交场景、公共场所和家庭环境,使得患者在评估中更真实地展现日常生活中的行为和情绪反应,提高了评估的真实情境还原度。通过分析综合评估系数Zh,结合不同症状阈值,生成个性化的疏导方案,为不同患者提供定制化的治疗建议,提高了治疗的个体化水平。
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