廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院(廈門市心臟中心)陳媛獲國家專利權(quán)
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龍圖騰網(wǎng)獲悉廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院(廈門市心臟中心)申請的專利一種有限樣本條件下的恐動癥分類方法、裝置及設(shè)備獲國家發(fā)明授權(quán)專利權(quán),本發(fā)明授權(quán)專利權(quán)由國家知識產(chǎn)權(quán)局授予,授權(quán)公告號為:CN120048496B 。
龍圖騰網(wǎng)通過國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)在2025-09-12發(fā)布的發(fā)明授權(quán)授權(quán)公告中獲悉:該發(fā)明授權(quán)的專利申請?zhí)?專利號為:202510502355.9,技術(shù)領(lǐng)域涉及:G16H50/20;該發(fā)明授權(quán)一種有限樣本條件下的恐動癥分類方法、裝置及設(shè)備是由陳媛;吳林靜;鄒慧娜;張淑潔;王琮禹;黃萍萍;張于設(shè)計研發(fā)完成,并于2025-04-22向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的專利申請。
本一種有限樣本條件下的恐動癥分類方法、裝置及設(shè)備在說明書摘要公布了:本發(fā)明提供一種有限樣本條件下的恐動癥分類方法、裝置及設(shè)備,方法包括:讀取患者的多模態(tài)行為與生理信號數(shù)據(jù),并運(yùn)用貝葉斯信息準(zhǔn)則結(jié)合最大期望算法從所述數(shù)據(jù)中提取用于潛在類別分析的特征表示;所述特征表示包含時間戳和空間分布特性;將所述特征表示輸入潛在類別分析模塊,通過層次聚類方法確定最佳類別數(shù)和邊界,并生成候選亞群集;對所述候選亞群集,通過引入信息論增強(qiáng)技術(shù)重新評估每個亞群的可能性,得到每個亞群的置信度得分;根據(jù)每個亞群的置信度得分,采用改進(jìn)的密度峰值聚類算法去除冗余亞群,得到最終亞群集;將所述最終亞群集輸入至訓(xùn)練過的分類模塊,以估計每個亞群的恐動癥類別,進(jìn)而根據(jù)類別實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的恐動癥分類。
本發(fā)明授權(quán)一種有限樣本條件下的恐動癥分類方法、裝置及設(shè)備在權(quán)利要求書中公布了:1.一種有限樣本條件下的恐動癥分類方法,其特征在于,包括: S101,讀取患者的多模態(tài)行為與生理信號數(shù)據(jù),并運(yùn)用貝葉斯信息準(zhǔn)則結(jié)合最大期望算法從所述數(shù)據(jù)中提取用于潛在類別分析的特征表示;其中,所述潛在類別的特征表示的提取過程表示為: 其中,θ為潛在類別的特征表示,Lθ表示目標(biāo)函數(shù),是第k個潛在類別的先驗(yàn)概率,是第k個潛在類別的后驗(yàn)概率,K為最佳類別數(shù),表示第i個樣本,是高斯分布的概率密度函數(shù),是稀疏正則化項,用于控制特征表示的稀疏性; S102,將所述特征表示輸入潛在類別分析模塊,通過層次聚類方法確定最佳類別數(shù)和邊界,并生成候選亞群集; S103,對所述候選亞群集,通過引入信息論增強(qiáng)技術(shù)重新評估每個亞群的可能性,得到每個亞群的置信度得分; S104,根據(jù)每個亞群的置信度得分,采用改進(jìn)的密度峰值聚類算法去除冗余亞群,得到最終亞群集; S105,將所述最終亞群集輸入至訓(xùn)練過的分類模塊,以估計每個亞群的恐動癥類別,進(jìn)而根據(jù)類別實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的恐動癥分類;其中,具體為:沿著時間維度使用動態(tài)時間規(guī)整算法對齊不同亞群的時間序列特征;對對齊后的特征進(jìn)行扁平化處理,并通過多層感知機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非線性變換,以估計恐動癥類別的概率分布,進(jìn)而預(yù)測每個亞群的恐動癥類別;分類過程定義為: 其中,和bk是第k個類別的權(quán)重和偏置,是輸入樣本的特征表示,Py=k|是輸入樣本屬于類別k的概率。
如需購買、轉(zhuǎn)讓、實(shí)施、許可或投資類似專利技術(shù),可聯(lián)系本專利的申請人或?qū)@麢?quán)人廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院(廈門市心臟中心),其通訊地址為:361000 福建省廈門市湖里區(qū)金山路2999號;或者聯(lián)系龍圖騰網(wǎng)官方客服,聯(lián)系龍圖騰網(wǎng)可撥打電話0551-65771310或微信搜索“龍圖騰網(wǎng)”。
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