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公开(公告)号:CN114964225B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210460125.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单节点传感器的步态识别系统设计方法,包括如下步骤:步骤S101、构建数据采集模块和数据处理分析模块;步骤S102、将数据采集模块做成脚环的形式佩戴在测试者的脚腕处采集人体运动数据;步骤S103、对步骤S102中采集的人体运动数据过无线装置传输到数据处理分析模块进行数据分析处理,得到步态时域特征、步长、步高与转向角度的数据并制作数据集;步骤S104、利用多种机器学习分类器进行模型训练从而进行特征降维;S105、在计算机上完成步骤S102~S104后,用Keil软件将步骤S102~S104的算法过程编写C语言程序写入微控制器中完成嵌入式开发。
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公开(公告)号:CN116465949A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310425504.7
申请日:2023-04-20
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/48 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种可用于血糖和胰岛素同时测量的便携式电化学工作站,属于电化学检测领域,包括数据采集模块、数据处理模块以及数据传输模块,所述三个模块由微控制器MCU进行信号连接并进行逻辑运行,其中数据采集模块包括三电极系统和电化学数据采集电路部分,所述的三电极系统包括三电极反应池;数据处理模块包括AD转换电路、I/V转换电路、运放电路、滤波电路和微控制器;数据传输模块由蓝牙和SD卡模块构成。本发明装置结构简单,成本低,操作方便,便携性好,同时可以保证检测结果的精度要求,有利于摆脱对计算机和大型工作站的依赖,以及在糖尿病人监护领域的探索。
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公开(公告)号:CN114964225A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210460125.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单节点传感器的步态识别系统设计方法,包括如下步骤:步骤S101、构建数据采集模块和数据处理分析模块;步骤S102、将数据采集模块做成脚环的形式佩戴在测试者的脚腕处采集人体运动数据;步骤S103、对步骤S102中采集的人体运动数据过无线装置传输到数据处理分析模块进行数据分析处理,得到步态时域特征、步长、步高与转向角度的数据并制作数据集;步骤S104、利用多种机器学习分类器进行模型训练从而进行特征降维;S105、在计算机上完成步骤S102~S104后,用Keil软件将步骤S102~S104的算法过程编写C语言程序写入微控制器中完成嵌入式开发。
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公开(公告)号:CN114384143A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111650771.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327 , G01N33/543 , G01N33/72 , G01N33/74
Abstract: 本发明公开了一种同时检测胰岛素和糖化血红蛋白的电化学检测方法,属于电化学物质含量检测领域,通过三电极传感件采集实验数据,通过循环伏安法在电极上修饰金纳米材料,通过差分伏安法确定最佳的胰岛素和糖化血红蛋白的抗体溶液浓度,通过差分伏安法检测胰岛素和糖化血红蛋白溶液,证明可获得浓度信息,确定胰岛素和糖化血红蛋白的灵敏度等参数;制备二者的混合溶液,通过差分伏安法检测混合溶液获得差分伏安曲线;提取差分伏安曲线的特征值,利用回归分析模型对实验数据解耦合,分别获得胰岛素和糖化血红蛋白溶液的浓度信息。本发明实现了双物质同时检测,具有便携性好、操作简单、成本低的优势,利于实现家庭和临床的糖尿病诊断、监控和管理。
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公开(公告)号:CN108359577B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201810083853.4
申请日:2018-01-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种基于微流体驱动的斑马鱼卵旋转微操作系统及控制方法,该系统主体为一微流控芯片,所述微流控芯片内设有两条呈一定角度的液体流入微管道和液体流出微管道,一个细胞室;所述细胞室侧壁与液体流入微管道和液体流出微管道相通连;所述液体流入微管道的截面面积小于液体流出微管道的截面面积。当控制流体以一定速度从液体流入微管道经细胞室侧壁流入液体流出微管道时,流体驱动力带动细胞自动产生旋转运动,细胞旋转速率和角度可通过高精密注射泵控制流体流动的速度和时间,实现自动调节。本发明系统操作精度高、自动化程度高、重复性强、价格低廉、操作简单,采用本发明系统辅助确定注射位点,具有较高的定位精度,因此能够大大提高显微注射成功率。
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公开(公告)号:CN111855771B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010698261.0
申请日:2020-07-20
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种用于葡萄糖和胰岛素同时检测的电化学分析方法,利用三电极体系进行电化学数据的采集,通过电沉积的方法对工作电极进行氢氧化镍的修饰。利用电化学中的循环伏安法分别对胰岛素和葡萄糖溶液进行检测,证明修饰电极可以进行胰岛素与葡萄糖的浓度检测。利用时间电流法确定胰岛素与葡萄糖的检出限、灵敏度等参数。制备胰岛素与葡萄糖的混合溶液,利用循环伏安法进行混合溶液的电化学检测,提取循环伏安曲线上的物理意义特征点,利用机器学习的回归方法进行解耦合,分别得到胰岛素与葡萄糖在混合溶液中的浓度。与现有技术相比,本发明装置简单,成本低,操作方便,便携性好,有利于实现糖尿病的家庭预防及临床初步诊断。
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公开(公告)号:CN108359577A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810083853.4
申请日:2018-01-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种基于微流体驱动的斑马鱼卵旋转微操作系统及控制方法,该系统主体为一微流控芯片,所述微流控芯片内设有两条呈一定角度的液体流入微管道和液体流出微管道,一个细胞室;所述细胞室侧壁与液体流入微管道和液体流出微管道相通连;所述液体流入微管道的截面面积小于液体流出微管道的截面面积。当控制流体以一定速度从液体流入微管道经细胞室侧壁流入液体流出微管道时,流体驱动力带动细胞自动产生旋转运动,细胞旋转速率和角度可通过高精密注射泵控制流体流动的速度和时间,实现自动调节。本发明系统操作精度高、自动化程度高、重复性强、价格低廉、操作简单,采用本发明系统辅助确定注射位点,具有较高的定位精度,因此能够大大提高显微注射成功率。
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公开(公告)号:CN114384143B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111650771.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327 , G01N33/543 , G01N33/72 , G01N33/74
Abstract: 本发明公开了一种同时检测胰岛素和糖化血红蛋白的电化学检测方法,属于电化学物质含量检测领域,通过三电极传感件采集实验数据,通过循环伏安法在电极上修饰金纳米材料,通过差分伏安法确定最佳的胰岛素和糖化血红蛋白的抗体溶液浓度,通过差分伏安法检测胰岛素和糖化血红蛋白溶液,证明可获得浓度信息,确定胰岛素和糖化血红蛋白的灵敏度等参数;制备二者的混合溶液,通过差分伏安法检测混合溶液获得差分伏安曲线;提取差分伏安曲线的特征值,利用回归分析模型对实验数据解耦合,分别获得胰岛素和糖化血红蛋白溶液的浓度信息。本发明实现了双物质同时检测,具有便携性好、操作简单、成本低的优势,利于实现家庭和临床的糖尿病诊断、监控和管理。
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公开(公告)号:CN111855771A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010698261.0
申请日:2020-07-20
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种用于葡萄糖和胰岛素同时检测的电化学分析方法,利用三电极体系进行电化学数据的采集,通过电沉积的方法对工作电极进行氢氧化镍的修饰。利用电化学中的循环伏安法分别对胰岛素和葡萄糖溶液进行检测,证明修饰电极可以进行胰岛素与葡萄糖的浓度检测。利用时间电流法确定胰岛素与葡萄糖的检出限、灵敏度等参数。制备胰岛素与葡萄糖的混合溶液,利用循环伏安法进行混合溶液的电化学检测,提取循环伏安曲线上的物理意义特征点,利用机器学习的回归方法进行解耦合,分别得到胰岛素与葡萄糖在混合溶液中的浓度。与现有技术相比,本发明装置简单,成本低,操作方便,便携性好,有利于实现糖尿病的家庭预防及临床初步诊断。
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