深圳技术大学王俊松获国家专利权
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龙图腾网获悉深圳技术大学申请的专利一种基于改进残差网络和多专家模型的血糖监测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118749995B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-08发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410901670.4,技术领域涉及:A61B5/346;该发明授权一种基于改进残差网络和多专家模型的血糖监测方法是由王俊松;张嘉麟设计研发完成,并于2024-07-05向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于改进残差网络和多专家模型的血糖监测方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于改进残差网络和多专家模型的血糖监测方法,为解决心电图信号特征提取不足,设计了包含空间重构单元和通道重构单元的空通卷积模块,有效减少信号冗余;空间重构单元通过分离重构抑制空间冗余,通道重构单元通过分裂变换融合消除通道冗余;空通卷积模块增强了从复杂心电图信号中捕捉关键特征的能力,提高模型在多变生理环境中的鲁棒性;多专家模型利用多模信号优势,融合多个专家模型,捕捉心电图信号与血糖水平间的复杂关系,提升对血糖极值点的感知能力,为糖尿病患者健康监测管理提供精准支持。
本发明授权一种基于改进残差网络和多专家模型的血糖监测方法在权利要求书中公布了:1.一种基于改进残差网络和多专家模型的血糖监测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.对原始心电图信号进行预处理,通过小波变换对所述原始心电图信号进行降噪和分割,提取信号中的有效心电图信号;S2.将处理后的所述有效心电图信号输入到改进的残差网络模型中,所述改进的残差网络模型包括引入了空间重构单元和通道重构单元的空通卷积模块,自动提取与血糖水平相关的特征,得到经过重构的有效心电图信号,所述改进的残差网络模型中的所述空间重构单元用于对所述有效心电图信号的空间特征进行分离和重构,以消除空间冗余;所述改进的残差网络模型中的通道重构单元用于对所述有效心电图信号的通道特征进行分割、转换和融合,以消除通道冗余;所述改进的残差网络模型通过将所述空间重构单元和所述通道重构单元以顺序方式融合,并与残差网络结合,优化心电图信号的特征提取过程;S3.根据血糖值将数据集划分为不同的血糖类别,并针对所述血糖类别分别训练专家模型进行特征提取,以捕捉不同血糖水平下所述有效心电图信号的变化规律,具体步骤包括:S301.获取大量包含所述有效心电图信号和相应血糖值的数据集;S302.根据所述血糖值的范围,将所述数据集划分为三个血糖类别:低血糖、正常血糖和高血糖;S303.对每个所述血糖类别的所述数据集分别训练针对所述血糖类别的专家模型,所述专家模型为基于深度学习的特征提取模型,能够自动学习并提取该类别下的所述有效心电图信号特征,通过反向传播算法优化模型参数,使其能够准确捕捉所述血糖类别下所述有效心电图信号的变化规律;S4.将待测者的实时所述有效心电图信号输入到所述改进的残差网络模型中,得到经过重构的有效心电图信号,分别输入至不同所述血糖类别的所述专家模型中,分别获取每个所述专家模型提取的特征;将多个不同所述专家模型提取的特征进行融合,通过特征组合方法形成综合特征向量;将所述综合特征向量输入到随机森林模型中进行回归预测,以得出血糖监测结果。
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