基于机器学习模型的患者睡眠觉醒三分类监测方法、装置、设备及介质

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基于机器学习模型的患者睡眠觉醒三分类监测方法、装置、设备及介质
申请号:CN202510868075
申请日期:2025-06-26
公开号:CN120822123A
公开日期:2025-10-21
类型:发明专利
摘要
本发明公开一种基于机器学习模型的患者睡眠觉醒三分类监测方法、装置、设备及介质,包括:采集被试的加速度数据与活动计数及心率数据,并对采集的数据进行预处理;基于预处理后的数据提取数据特征,包括运动特征、心率特征和时钟代理特征;将提取的数据特征输入分类模型,输出每个Epoch的预测状态数据,其中,预测状态数据中每行均包含Epoch起始时间戳、真实睡眠分期标签以及模型的三分类预测结果,因此,本发明能够有效提高“觉醒‑非快速眼动睡眠‑快速眼动睡眠”三分类预测准确度,可以广泛应用于睡眠监测中。
技术关键词
机器学习模型 监测方法 加速度 运动特征 心率传感器 滑动窗口 患者 分类模型训练 随机森林 数据特征提取 长短期记忆网络 数据采集设备 记录仪 标签 计算机 时钟 处理器通信
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