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基于光电容积脉搏波描记法和人工智能算法的两种预测血压模式准确性对比研究
文献摘要:
目的:基于光电容积脉搏波描记法(PPG)和人工智能算法的智能血压监测设备预测血压的两种模式准确性比较.方法:使用智能血压监测设备(O2Ring指环)采集患者PPG信号后上传至深度卷积神经网络(DCNN)系统,用于提取患者PPG信号的自身特征,并构建回归网络连接其特征,通过不断采集临床数据和机器学习来优化算法.O2Ring指环预测血压有直接预测和标定预测两种算法模式,采集41例临床高血压患者446个时间点的血压数据,将两种模式的预测血压值与动态血压计实测的血压值进行比较,对比两种预测血压模式的准确性.结果:41例患者的收缩压O2Ring指环的直接预测值和标定预测值与动态血压计的实测值比较,差异无统计学意义(t=-0.237,t=1.738;P>0.05);舒张压的O2Ring指环的直接预测值与动态血压计的实测值比较,差异有统计学意义(t=-6.332,P<0.001),舒张压的O2Ring指环的标定预测值与动态血压计的实测值比较,差异无统计学意义(t=-1.371,P>0.05).Pearson相关分析,收缩压的实测值与直接预测值和标定预测值均有显著相关性(r=0.5195,r=0.8828;P<0.001);舒张压的实测值与直接预测值和标定预测值亦都有显著相关性(r=0.4333,r=0.7544;P<0.001).标定预测值与实测值的一致性亦好于直接预测.结论:基于PPG信号和人工智能算法的标定预测模式与直接预测模式相比,能够更准确预测血压,可为临床应用提供参考.
文献关键词:
光电容积脉搏波描记法(PPG);人工智能;深度学习;卷积神经网络;血压
作者姓名:
吴燕;汪奇;赛晓勇;汪晶晶;史纯纯;曹君;李瑞莱;张洪盼;韩宝石
作者机构:
解放军总医院第六医学中心心血管病学部 北京 100037;解放军总医院京北医疗区清河门诊部 北京 100085;解放军总医院研究生院流行病与统计学教研室 北京 100036;乐普(北京)医疗器械股份有限公司前沿技术部 北京 102200
文献出处:
引用格式:
[1]吴燕;汪奇;赛晓勇;汪晶晶;史纯纯;曹君;李瑞莱;张洪盼;韩宝石-.基于光电容积脉搏波描记法和人工智能算法的两种预测血压模式准确性对比研究)[J].中国医学装备,2022(05):34-38
A类:
O2Ring
B类:
光电容积脉搏波描记法,人工智能算法,测血压,压模,PPG,血压监测,监测设备,备预,两种模式,指环,深度卷积神经网络,DCNN,网络连接,临床数据,直接预测,高血压患者,血压值,动态血压,血压计,收缩压,实测值,舒张压,显著相关性,预测模式,准确预测
AB值:
0.168822
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