[发明专利]一种智能电子听诊咳嗽声的处理方法在审

专利信息
申请号: 202210913439.8 申请日: 2022-07-29
公开(公告)号: CN115295023A 公开(公告)日: 2022-11-04
发明(设计)人: 叶金生;樊瑞娜 申请(专利权)人: 深圳市朝阳新舟科技有限公司
主分类号: G10L25/66 分类号: G10L25/66;A61B7/04;G10L25/18;G10L25/45
代理公司: 深圳市深联知识产权代理事务所(普通合伙) 44357 代理人: 黄立强
地址: 518000 广东省深圳市龙*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 智能 电子 听诊 咳嗽 处理 方法
【说明书】:

发明公开了属于听诊器技术领域的一种智能电子听诊咳嗽声的处理方法,通过获取AD采集单元实时采集到的咳嗽声传输至MCU处理单元,所述MCU处理单元对咳嗽声进行去噪,得到音频的时域信号,所述MCU处理单元对音频的时域信号进行频谱分析,将所述时域信号转换成频率信号,得到患者咳嗽声对应的当前时频图;再将得到的所述当前时频图输入预先训练的AI模型,得到所述当前时频图对应的咳嗽疾病分类号判断出该患者的咳嗽声为对应的某一疾病并显示。本发明能够辅助医生快速诊断和大众家庭的简单使用,更为友好的操作体验和准确、快速的判断出患者的呼吸病因。

技术领域

本发明属于听诊器技术领域,涉及一种智能电子听诊咳嗽声的处理方法。

背景技术

传统的呼吸疾病是医生通过佩戴的听诊器进行听诊,并由医生根据经验对呼吸疾病做出较为可靠的诊断结果。通常医生所佩戴的听诊器只能听到患者的呼吸频率为20-20000Hz,而对于呼吸频率为0-20Hz的频率,医生所用的听诊器则很难听诊出来,使得医生通过听诊器对患者的肺炎、肺部感染等肺部疾病病情无法做到全面的判断,特别是某些肺部疾病处于低频声音情况下,则听诊效果不好。而且,听诊器还难以适用于大众家用的使用,因为大众家庭的人并未有经过很强的听诊器专业训练和技能判断。

因此,有必要设计一种智能电子听诊咳嗽声的处理方法,能够辅助医生快速诊断和大众家庭的简单使用,更为友好的操作体验和准确、快速的判断出患者的呼吸病因。

发明内容

本发明提供一种智能电子听诊咳嗽声的处理方法,旨在解决现有听诊器的使用的专业性要求,局限性大部分人的使用,难以大众化,以及听诊器对于低频声音难以较好听去,导致呼吸诊断不够全面的问题。

为实现上述目的,本发明提供一种智能电子听诊咳嗽声的处理方法,包括智能电子听诊器和移动终端,所述智能电子听诊器包括AD采集单元、MCU 处理单元和蓝牙,所述智能电子听诊器通过内置的蓝牙与移动终端通信连接,该方法包括:

获取AD采集单元实时采集到的咳嗽声传输至MCU处理单元所述MCU处理单元对咳嗽声进行去噪,得到音频的时域信号;

所述MCU处理单元对音频的时域信号进行频谱分析,将所述时域信号转换成频率信号,得到患者咳嗽声对应的当前时频图;

将得到的所述当前时频图输入预先训练的AI模型,得到所述当前时频图对应的咳嗽疾病分类号,所述AI模型植入于所述移动终端内;

根据所述咳嗽疾病分类判断出该患者的咳嗽声为对应的某一疾病并显示。

作为优选的,所述AI模型的建立包括:

采集不同患者的咳嗽声,标记每一咳嗽声对应的疾病名称作为训练集,每一咳嗽声包括对应音频的时域信号;

随机打乱所述训练集的顺序,将所述训练集分拆成n个子集,其中n为正整数;

遍历n个所述子集后,对n个所述子集中包含的每一时域信号进行预处理,得到每一咳嗽声对应的时频图;

将n个所述子集对应的时频图集合形成AI模型,利用随机梯度下降算法优化所述AI模型,当所述AI模型中的每一时频图优化后的损失小于预设损失值时,所述AI模型训练完成。

作为优选的,所述将n个所述子集中包含的每一时域信号进行预处理包括:

将每一时域信号中所对应的频率信号曲线进行预加重,使所述频率信号的曲线趋向于线性;

将预加重后的所述频率信号按一定大小拆分成若干帧信号,相邻两帧信号之间有且只有半帧重叠;

将帧信号与窗函数相乘,生成每一帧的时域信号;

利用傅里叶变换将每一帧的时域信号转换成每一帧的频率信号,将转换得到的多个所述每一帧的频率信号叠堆拼接形成时频图。

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