[发明专利]一种细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的检测方法和装置在审
申请号: | 201611173130.0 | 申请日: | 2016-12-18 |
公开(公告)号: | CN106599584A | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 傅愈 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 523808 广东省东莞市松山湖*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 颗粒 呼吸 系统疾病 死亡 风险 检测 方法 装置 | ||
1.一种细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的检测方法和装置,其特征在于,所述方法包括:
采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物的年均浓度;
采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应函数关系;
根据年均浓度和剂量反应函数关系,确定细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物的年均浓度包括:
采集细颗粒物的日均浓度;将采集的所述数据输入年均浓度模型,以确定细颗粒物的年均浓度,具体公式如下:
P= ∑jcj×/j(1)
其中:P为细颗粒物的年均浓度;j为日期;Cj为j日细颗粒物的平均浓度。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应函数关系包括:
采集细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应参数;将采集的所述数据输入细颗粒物的剂量反应模型,以确定细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应函数关系,具体公式如下:
D=M/I(2)
其中:D为剂量反应参数,M为呼吸系统疾病死亡率,I为细颗粒物的年均浓度。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据年均浓度和剂量反应函数关系,确定细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险,具体公式如下:
C=D×P (3)
其中:C为细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险,D为剂量反应参数,P为细颗粒物的年均浓度。
5.一种细颗粒物死亡风险的检测装置,其特征在于,所述装置包括:
年均浓度模块,用于采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物的年均浓度;
剂量反应模块,用于采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应函数关系;
死亡风险模块,根据年均浓度和剂量反应函数关系,确定细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述年均浓度模块包括:
数据采集单元,用于采集细颗粒物的日平均浓度;
计量单元,用于将采集的所述数据输入年均浓度模型,以确定细颗粒物的年均浓度;
其中,年均浓度模型如下:
P= ∑jcj×/j
其中:P为细颗粒物的年均浓度;j为日期;Cj为j日细颗粒物的平均浓度。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述剂量反应模块包括:
数据采集单元,用于采集细颗粒物的剂量反应参数;
计量单元,用于将采集的所述数据输入细颗粒物的剂量反应模型,以确定细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应函数关系;
其中,剂量反应模型如下:
D=M/I
其中:D为剂量反应参数,M为呼吸系统疾病死亡率,I为细颗粒物的年均浓度。
8.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述死亡风险模块包括:
风险评估单元,用于将年均浓度和剂量反应函数关系输入死亡风险评估模型,以确定细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险;
其中,细颗粒物的残废风险如下:
C=D×P
其中:C为细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险,D为剂量反应参数,P为细颗粒物的年均浓度。
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