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知觉空间分离前脉冲抑制数据处理方法、系统和计算机可读存储介质 

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申请/专利权人:首都医科大学附属北京安定医院

摘要:本申请涉及一种知觉空间分离前脉冲抑制数据处理方法、系统和计算机可读存储介质,包括:获取基于优先效应的知觉空间分离前脉冲抑制数据;对获取的数据进行预处理,剔除无效数据,以得到目标数据;对目标数据进行特征提取,对提取出的数据进行运算处理得到归一化数据;对得到的归一化数据进行训练,得到前脉冲抑制分级模型;根据前脉冲抑制分级模型,输出检测者的前脉冲抑制水平等级;获取医护人员对检测者的诊断结果;将上述诊断结果反馈至前脉冲抑制分级模型,对前脉冲抑制分级模型进行训练更新。本申请将基于优先效应的知觉空间分离引入PPI范式,更好地识别前脉冲刺激,反映疾病不同状态下的抑制水平,帮助医护人员更好地评估检测者的精神状态。

主权项:1.一种知觉空间分离前脉冲抑制数据处理方法,其特征在于,包括如下步骤:获取基于优先效应的知觉空间分离前脉冲抑制数据;对获取的数据进行预处理,剔除无效数据,以得到目标数据;对目标数据进行特征提取,对提取出的数据进行运算处理得到归一化数据;对得到的归一化数据进行训练,得到前脉冲抑制分级模型;根据前脉冲抑制分级模型,输出检测者的前脉冲抑制水平等级;获取医护人员对检测者的诊断结果;将上述诊断结果反馈至前脉冲抑制分级模块模型,对所述前脉冲抑制分级模块模型进行训练更新;其中,对得到的归一化数据进行训练,得到前脉冲抑制分级模型,具体包括如下步骤:数据收集;收集健康人群样本;数据分析;分析健康人群样本的前脉冲抑制PPI水平,计算平均值、标准差、中位数以及四分位数,分析数据的分布确定之后正确分数的解读,进行性别和年龄的校正,来消除PPI指标在健康人群中的正常变异,这些指标将作为评估检测者人群PPI水平的基准;建立常模;常模包括PPI水平的分布情况,基于健康人群常模的四分位数定义四个等级;第一四分位数以上为“正常范围”,第一四分位数到中位数之间为“轻度缺陷”,中位数到第三四分位数之间为“中度缺陷”,第三四分位数以下为“重度缺陷”;根据前脉冲抑制分级模型,输出检测者的前脉冲抑制水平等级,具体包括如下步骤:收集不同检测者的数据;计算缺陷程度;利用健康常模,计算每位检测者的PPI水平与常模之间的差异,通过计算检测者PPI水平与健康常模之间的偏差来实现;分布比例分析;根据缺陷程度,分析常见精神疾病人群的每个人群中不同程度等级缺陷的分布比例,通过不同检测者群里的PPI水平与健康常模的四分位数比较来完成,从而确定处于常模的哪个位置;缺陷等级的确立;正常范围:如果检测者的PPI水平位于健康常模的第一四分位数以上,那么该检测者的PPI水平被认为是正常的;轻度缺陷:如果检测者的PPI水平位于健康常模的第一四分位数到中位数之间,那么该检测者的PPI水平被认为是轻度缺陷;中度缺陷:如果检测者的PPI水平位于健康常模的中位数到第三四分位数之间,那么该检测者的PPI水平被认为是中度缺陷;重度缺陷:如果检测者的PPI水平在第三四分位数之下,那么该检测者的PPI水平被认为是重度缺陷;将上述诊断结果反馈至前脉冲抑制分级模型,对所述前脉冲抑制分级模型进行训练更新,具体包括如下步骤:比较该检测者的诊断结果和前脉冲抑制水平等级;如果诊断结果与前脉冲抑制水平等级一致,则存储该检测者数据;如果诊断结果与前脉冲抑制水平等级不一致,则进一步判断等级差是否在1以内;如果等级差在1以内,则修改相应的四分位数;其中,如果诊断结果为正常,前脉冲抑制水平等级为轻度缺陷,则减小第一四分位数,如果诊断结果为重度抑郁,前脉冲抑制水平等级为中度缺陷,则增大第三四分位数;如果等级差大于2,则对该检测者重新开始执行测量步骤,以进一步修正常模及四分位数。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 首都医科大学附属北京安定医院 知觉空间分离前脉冲抑制数据处理方法、系统和计算机可读存储介质

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