[发明专利]用于估计葡萄糖值的基于机器学习的系统在审

专利信息
申请号: 202080055157.8 申请日: 2020-08-06
公开(公告)号: CN114222597A 公开(公告)日: 2022-03-22
发明(设计)人: P·阿格拉沃尔;C·M·麦克马洪;H·F·尼穆奇瓦拉;钟宇翔;J·霍宾;A·米赫诺 申请(专利权)人: 美敦力迷你迈德公司
主分类号: A61M5/142 分类号: A61M5/142;A61M5/145;A61M5/172;G16H20/17
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 31100 代理人: 钱慰民;张鑫
地址: 美国加利*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 估计 葡萄糖 基于 机器 学习 系统
【权利要求书】:

1.一种估计使用者的血糖值的方法,包括:

接收包括由使用者活动数据的来源收集的有关活动数据的第一组输入以及包括从血糖仪提供的间歇葡萄糖测量值的第二组输入;和

经由在处理器设备处执行的用于所述使用者的估计模型处理第一组输入和第二组使用者输入以生成一组估计的葡萄糖值,其中所述估计模型是集成模型,其包括:一种或多种机器学习算法,以及生理模型。

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述一种或多种机器学习算法包括以下的至少一种:

一个或多个人工神经网络;

一个或多个回归模型;

一个或多个决策树模型;

一个或多个支持向量机;

一个或多个贝叶斯网络;

一个或多个概率机器学习模型;

一个或多个高斯处理模型;

一个或多个隐马尔可夫模型;以及

一个或多个深度学习网络。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其中从所述使用者活动数据的来源收集的所述有关活动数据包括以下的一项或多项:

关于所述使用者的代谢数据;和

关于所述使用者的身体活动数据。

4.根据权利要求1、2或3所述的方法,其中处理包括:

经由在所述处理器设备处执行的用于所述使用者的所述估计模型,仅处理第一组输入和第二组使用者输入,以在不使用来自连续葡萄糖传感器布置的信息的情况下生成所述一组估计的葡萄糖值。

5.根据任一前述权利要求所述的方法,其中接收包括:

接收包括由所述使用者活动数据的来源收集的所述有关活动数据的第一组输入、包括从血糖仪提供的间歇葡萄糖测量的第二组输入、包括由使用者输入的营养信息的第三组输入以及包括由所述使用者的胰岛素输注设备输送的胰岛素的第四组输入;并且

其中处理包括:

经由在所述处理器设备处执行的用于所述使用者的所述估计模型处理第一组输入、第二组输入、第三组输入和第四组输入以生成所述一组估计的葡萄糖值,其中所述一组估计的葡萄糖值跟踪实际的葡萄糖值。

6.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述处理器设备在后端服务器系统处实施,其中所述估计模型在所述后端服务器系统处作为网络应用程序的一部分执行,并且其中所述后端服务器系统被配置为将处理所述估计的葡萄糖值的结果发送到客户端设备和胰岛素输注设备中的一个或多个。

7.根据任一前述权利要求所述的方法,其中所述处理器设备在客户端设备处实施,其中所述估计模型在所述客户端设备处作为移动应用程序的一部分执行,或者其中所述处理器设备在胰岛素输注设备处实施。

8.根据任一前述权利要求所述的方法,还包括:

确定所述估计的葡萄糖值是否在可接受的准确度范围内;

当所述估计的葡萄糖值不在可接受的准确度范围内时,生成所述使用者可察觉的第一通知;和

当所述估计的葡萄糖值在可接受的准确度范围内时,基于所述估计的葡萄糖值控制胰岛素输注设备的胰岛素输送。

9.一种基于处理器的计算设备,包括:

至少一个处理器设备;以及

可操作地与所述至少一个处理器设备相关联的非暂时性处理器可读介质,所述处理器可读介质包含可配置成使所述至少一个处理器设备执行一种方法的可执行指令,所述方法包含:

接收包括由使用者活动数据的来源收集的有关活动数据的第一组输入以及包括从血糖仪提供的间歇葡萄糖测量值的第二组输入;和

经由在处理器设备处执行的用于所述使用者的估计模型处理第一组输入和第二组使用者输入以生成一组估计的葡萄糖值,其中所述估计模型是集成模型,其包括:

一种或多种机器学习算法;以及生理模型。

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