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基于呼吸波形特征参数时间序列的AECOPD预测方法
1
作者
王慧泉
赵伟标
+3 位作者
孟庆凯
马建新
童朝晖
曹志新
《天津工业大学学报》
北大核心
2025年第4期7-12,共6页
为实现慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)事件的早期预测,搭建基于远程呼吸机的患者呼吸波形监测系统,收集记录29名发生疾病加重事件的患者和29名处于疾病稳定期的患者所用呼吸机的日常参数,从呼吸波形中提取能够反映患者呼吸节律的特...
为实现慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)事件的早期预测,搭建基于远程呼吸机的患者呼吸波形监测系统,收集记录29名发生疾病加重事件的患者和29名处于疾病稳定期的患者所用呼吸机的日常参数,从呼吸波形中提取能够反映患者呼吸节律的特征参数,利用多天数的特征参数构成特征时间序列,建立多个疾病加重预测模型,并利用与患者住院日期间隔不同天数的特征时间序列对预测模型进行评估。结果表明:随着预测窗口的增加,模型对疾病加重事件的预测效果先上升后下降,模型的有效预测时间窗口为3~4 d,在3~4 d后,模型操作特性曲线(ROC)下的面积值(AUC值)不再有统计学意义;通过采用特征时间序列,该模型可以在疾病加重早期做出预测,为疾病的防治提供更多的干预机会。
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关键词
慢性阻塞性肺疾病(COPD)
机器学习
时间序列
远程医疗
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职称材料
题名
基于呼吸波形特征参数时间序列的AECOPD预测方法
1
作者
王慧泉
赵伟标
孟庆凯
马建新
童朝晖
曹志新
机构
天津工业大学
生命科学学院
天津工业大学
纺织未来
技术
研究中心
天津工业大学天津市医疗器械质控与评价技术重点实验室
北京怡和嘉业
医疗
科技股份有限公司
首都医科
大学
附属北京朝阳医院
出处
《天津工业大学学报》
北大核心
2025年第4期7-12,共6页
基金
国家重点研发计划资助项目(2019YFC0119400)
北京市科学技术委员会临床诊断与治疗技术方案研究与应用项目(Z201100005520032)。
文摘
为实现慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)事件的早期预测,搭建基于远程呼吸机的患者呼吸波形监测系统,收集记录29名发生疾病加重事件的患者和29名处于疾病稳定期的患者所用呼吸机的日常参数,从呼吸波形中提取能够反映患者呼吸节律的特征参数,利用多天数的特征参数构成特征时间序列,建立多个疾病加重预测模型,并利用与患者住院日期间隔不同天数的特征时间序列对预测模型进行评估。结果表明:随着预测窗口的增加,模型对疾病加重事件的预测效果先上升后下降,模型的有效预测时间窗口为3~4 d,在3~4 d后,模型操作特性曲线(ROC)下的面积值(AUC值)不再有统计学意义;通过采用特征时间序列,该模型可以在疾病加重早期做出预测,为疾病的防治提供更多的干预机会。
关键词
慢性阻塞性肺疾病(COPD)
机器学习
时间序列
远程医疗
Keywords
chronic obstructive pulmonary disease(COPD)
machine learning
time series
telemedicine
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
R318 [医药卫生—生物医学工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于呼吸波形特征参数时间序列的AECOPD预测方法
王慧泉
赵伟标
孟庆凯
马建新
童朝晖
曹志新
《天津工业大学学报》
北大核心
2025
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