[发明专利]基于图卷积神经网络的低通气和呼吸暂停自动识别系统在审

专利信息
申请号: 202111160071.4 申请日: 2021-09-30
公开(公告)号: CN113749622A 公开(公告)日: 2021-12-07
发明(设计)人: 李瑞雪;李文钧;岳克强;李懿霖;王超;陈石 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: A61B5/00 分类号: A61B5/00;G10L21/0216;G10L25/30;G10L25/66
代理公司: 杭州浙科专利事务所(普通合伙) 33213 代理人: 杨小凡
地址: 310018 浙江省杭州*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了基于图卷积神经网络的低通气和呼吸暂停自动识别系统,通过麦克风阵列采集正常人和鼾症患者整晚睡眠呼吸声音;对采集的原始数据进行降噪后,利用端点检测算法提取潜在鼾声片段,并进行标记;利用可视图方法将鼾声数据的时间特性转换为网络结构,构建图卷积神经网络模型识别三种不同类型的鼾声;对模型分类结果进行统计,计算受试者整晚睡眠呼吸暂停低通气指数AHI,以辅助完成对阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征OSAHS患者的诊断与评估。本发明的系统避免了人工特征设计困境,可用于对专业性要求不高的居家等场景,辅助实现OSAHS患者的早期筛选与病情评估。
搜索关键词: 基于 图卷 神经网络 通气 呼吸 暂停 自动识别 系统
【主权项】:
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