一种基于伪孪生网络的异构睡眠数据分期方法

    公开(公告)号:CN116889379A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310853933.4

    申请日:2023-07-12

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 周威 陈炜 陈晨

    Abstract: 本发明属于睡眠健康管理技术领域,具体为一种基于伪孪生网络架构的异构睡眠分期方法。本发明方法包括:对原始脑电、眼电信号的采集、分期、标注,进行预处理;将预处理后的信号与相对应分期标注进行对齐,得到有标注的睡眠分期数据;使用睡眠分期数据训练基于伪孪生网络架构的异构数据睡眠分期模型,训练时同时输入脑电和眼电信号,提取特征后进行相似度计算;通过学习网络参数以增强不同信号的特征相似度,得到异构数据睡眠分期网络;使用异构数据睡眠分期网络识别睡眠阶段;本发明在训练阶段采用更多信息,可以提升睡眠分期模型性能,实现针对异构数据的自动睡眠阶段分期,具有广泛的临床应用前景。

    一种基于眼电的便携式智能睡眠眼罩

    公开(公告)号:CN113261982A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110350897.0

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于睡眠监测技术领域,具体为一种基于眼电的便携式智能睡眠眼罩。本发明便携式智能睡眠眼罩包括眼电传感器、采集通道模块、生理电信号处理模块、信号采集处理模块、FPGA主控模块、电源功耗模块、串口通信模块、终端设备以及相应的嵌入式控制软件程序及信号睡眠分阶算法模块。本发明使用可编程门阵列,高集成低功耗元器件,结合深度学习网络模型等实现对眼电的实时采集与睡眠阶段、睡眠质量的分析。该系统便携、舒适,成本低廉,可为家庭睡眠监护及睡眠早期疾病诊断预防提供新的解决方案。

    传感芯片及其制备方法、检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN111208060A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010093669.5

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 一种传感芯片及其制备方法、检测系统和检测方法,传感芯片包括:基底层;波导层,位于基底层上;光栅,位于波导层上,光栅包括光栅脊和光栅槽,光栅脊和光栅槽用于接触待测介质,光栅满足预设条件中的一种或两种,所述预设条件包括:光栅构成等效平面结构,或者,光栅脊的折射率设置为与待测介质构成等效连接介质。本发明通过使光栅构成等效平面结构,能够减小光栅脊对波导层中传输的光的散射能力,这有利于提高Q值,而通过使光栅脊的折射率设置为与待测介质构成等效连接介质,也能够使光栅可视等效平面结构,从而提高Q值;综上,通过使光栅满足上述预设条件中的一种或两种,均能够提高传感芯片的Q值,相应使得传感芯片的检测性能得以提升。

    一种宽带电力线通信系统的定时同步电路

    公开(公告)号:CN103475617B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201310405861.3

    申请日:2013-09-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体涉及一种宽带电力线通信系统中的定时同步电路。该电路系统由自相关/能量模块、阈值计算模块和控制模块三部分组成。自相关/能量模块分别计算输入数据的自相关值和能量值;阈值计算模块处理自相关值和能量值,得到输入数据的度量值,并判断是否触发正负阈值;控制模块则根据输入数据,自相关/能量模块和阈值计算模块的输出结果,切换电路的工作状态。本发明中将度量值计算中原本的多次除法运算转化为了加减法和移位运算,有效降低了电路的复杂度,本发明设计的电路可在100MHz下工作,满足基带传输宽带电力线通讯的数据速率要求。

    基于一维长柱液相色谱串联质谱的蛋白质组分离鉴定方法

    公开(公告)号:CN103454371B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310310332.5

    申请日:2013-07-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及基于一维长柱液相色谱串联质谱的蛋白质组分离鉴定方法。该鉴定方法使用50cm的反相色谱柱,采用一维长梯度对蛋白质组学样品进行分离,经电喷雾电离,串联质谱进行一维蛋白质组分离鉴定,使用结果表明,本鉴定方法的实验操作简单、不需预分馏分,一次实验可达到传统二维分离质谱鉴定的效果;特别是对于少量样品的处理,一次实验仅需几微克样品就可完成一次蛋白质组学的数据分析,所需样品量少,对复杂生物蛋白质组的仪器分析效率达到7小时内实现对4000个以上蛋白质的分析鉴定,实现蛋白质的快速高效鉴定。

    一种家庭远程测控系统
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102202081A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110061138.9

    申请日:2011-03-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于远程测控技术领域,具体涉及一种家庭远程测控系统。该系统包括控制终端、远端服务器、主站核心单元和受控节点;远端服务器用于处理和存储用户发送指令,以及对用户身份进行认证;主站核心单元用于接收用户通过所述移动终端以及互联网终端发送的命令,并将命令分发至所述受控节点;受控节点用于完成用户指定的控制以及检测操作。控制终端用于将用户命令发布至GSM网络或所述远端服务器。该系统自由度较高,允许用户自定制各个命令,以实现远程遥控和远程检测。本发明还为用户提供丰富的情景模式,用户可以自由设置触发条件及相应动作。本发明利用ZIGBEE技术实现设备间的交互,并对工作频点的选择和能量的分配进行了优化。本发明为用户提供了一个可视化的操作平台。

    一种柔性接触脑电电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108309291B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201810198860.9

    申请日:2018-03-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电生理信号检测技术领域,具体为一种柔性脑电电极及其制备方法。脑电电极由柔性硅胶电极片和电极基座构成。柔性硅胶电极片上层为柔性硅胶层,下层为复合导电层,裁剪后的电极片包含圆形电极和连接柄;电极基座包括:电极片外固定卡扣的固定螺母、电极导线、脑电帽固定基座、电极片外固定卡扣、电极导线固定扣;其中,电极片外卡扣将硅胶柔性电极片固定在电极基座上,由外固定卡扣固定螺母将其固定。电极导线与柔性硅胶电极片由电极片外卡扣内壁的凸起处紧密压合,并由固定卡扣固定螺母固定于脑电帽固定基座上。本发明具有良好的接(56)对比文件WO 2015180464 A1,2015.12.03白秀军;屠迪;张红.脑电神经信号采集与提取研究的背景与现状.中国老年保健医学.2008,(第05期),全文.郑赛晶;顾文博;张建平;刘百战;张祥民.电偶法测量卷烟内部动态温度.烟草科技.2006,(第01期),全文.白秀军;屠迪;张红.脑电神经信号采集与提取研究的背景与现状.中国老年保健医学.2008,(第05期),全文.梅红伟;陈金君;彭功茂;王黎明;关志成.复合绝缘子高压端输电导线安装绝缘护套的研究.中国电机工程学报.2011,(第01期),全文.

    基于人体压力分布图像的睡眠状态及睡眠疾病检测系统

    公开(公告)号:CN116807405A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310781479.6

    申请日:2023-06-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于睡眠状态识别技术领域,具体为基于人体压力分布图像的睡眠状态及睡眠疾病检测系统。本发明使用柔性压感床垫采集受试者的睡眠压力分布图像;使用红外摄像机记录睡眠睡姿;使用PSG记录睡眠过程中的睡眠阶段;使用PSG获取受试者睡眠过程中的AHI指数,并进行严重程度分级;将摄像机记录的睡姿、PSG获取的睡眠阶段与AHI指数作为金标准,使用压力分布图像构建数据集;采用硬参数共享的多任务学习框架,构建多个深度学习模型进行自动特征提取与分类,模型部署在STM32单片机中,直接在STM32中进行睡姿、睡眠阶段以及OSA的监测。本发明可实现更快速、更低成本、高准确度的睡姿识别、睡眠分期与OSA判别。

    一种睡眠中癫痫性电持续状态棘慢波指数自动量化方法

    公开(公告)号:CN116269439A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310131929.7

    申请日:2023-02-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于癫痫性脑病辅助诊断技术领域,具体为睡眠中癫痫性电持续状态棘慢波指数自动量化方法。本发明首先获取ESES患者脑电图EEG记录数据,然后将原始的EEG数据处理为多个短窗口样本,用多个预设时间长度的缺省窗口对样本进行分割,随后通过卷积神经网络对原始信号进行空间滤波并提取信号的多维度时间特征,最终实现对NREM时期潜在棘波和棘慢波的分类和定位,实现对SWI的自动量化。本发明通过预设缺省窗口与多重特征卷积神经网络结合,可同时对不同持续时间的棘波和棘慢波进行自动检测。

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