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申请/专利权人:中国科学院合肥物质科学研究院
摘要:本发明提出了一种提高全血血红蛋白NIRS定量精度的方法及系统。首先,利用WPT对血液NIRS进行多尺度分解,获得不同频率尺度下的小波包节点系数;然后,采用模糊收缩技术对小波包节点系数进行自适应去噪,有效抑制噪声干扰;最后,引入WOA对不同频率的小波包节点进行组合优化,以偏最小二乘PLS血红蛋白定量模型的预测性能为优化目标,实现血红蛋白特征波段的自适应提取。实验结果表明,与传统的特征提取方法相比,该方法能够更有效地挖掘血红蛋白的光谱特征信息,显著提高血红蛋白NIRS定量分析的测量精度,为实现血红蛋白的无创快速检测提供了新的思路。
主权项:1.一种提高全血血红蛋白NIRS定量精度的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.对原始血液光谱信号进行小波包分解为多个不同频率信息的节点,并对节点进行分类,分类方法如下: 其中,Nj,n为节点【j,n】的系数Wj,n的长度,j为当前分解层数,δj,n为噪声强度估计,Madj,n为节点【j,n】的绝对中值,当节点Wj,n的绝对值大于λj,n时,被分类为信号节点,否则被认定为纯噪声节点并置零;S2.节点模糊收缩去噪:引入模糊隶属度评估,量化小波包节点系数Wj,n与噪声强度估计δj,n之间的相似度;具体而言,定义收缩因子如下:θWj,n,βj,n,m=1-εWj,n,βj,n,m 其中,m表示模糊因子,βj,n是容忍系数,动态调整收缩因子,从而更好地保留小波包节点系数中潜在的信号成分,同时抑制噪声;模糊收缩去噪后的节点系数 S3.基于步骤S2去噪后的血液光谱型号,采用鲸鱼优化算法选择最优的节点组合,提取有效光谱特征信息,实现准确的血红蛋白定量分析。
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