Повышение достоверности риноманометрической диагностики путем учета статистических характеристик измеряемых сигналов

Ознакомление с методами оценки статистических параметров риноманометрических сигналов. Рассмотрение и анализ аппроксимации измеряемого сигнала. Характеристика особенностей применения модели линейной дискриминации для оценивания вероятностей ошибок.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.06.2018
Размер файла 120,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

88

ІSSN 0485-8972 Радиотехника. 2013. Вып. 174

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Повышение достоверности риноманометрической диагностики путем учета статистических характеристик измеряемых сигналов

УДК 658.562; 621.38

О.Г. Аврунин, д-р техн. наук

11.06.2013

Введение

В настоящее время так называемым «золотым стандартом» диагностики являются инструментальные методы, обладающие высокой достоверностью и повторяемостью результатов [1 - 3]. Основной проблемой разработки таких методов для медицинской диагностики является высокая индивидуальная физиологическая вариабельность и, как следствие, отсутствие эталонов для измеряемых сигналов. При неопределенности свойств объекта исследования существенно усложняется задача отбора информативных параметров, особенно, если затруднено метрологическое обеспечение информационных преобразований в структуре диагностических или контролирующих систем [3, 4].

Актуальность и постановка задачи исследований

Выбор оптимальной (по критерию максимума достоверности) системы информационных признаков - классическая задача статистического синтеза в условиях априорной неопределенности [4 - 6]. При этом ранжирование признаков по информативности осуществляется по величине показателя достоверности диагностики или вероятности ошибок [4 - 6]. Методы риноманометрии позволяют исследовать носовое дыхание по измеряемым сигналам перепада давления и соответствующего расхода воздуха через носовую полость [4, 7]. Однако данные методы обладают низкой диагностической достоверностью, связанной с индивидуальной изменчивостью показателей дыхания. Поэтому актуальной задачей является выбор максимально информативных параметров измеряемых сигналов, позволяющих повысить достоверность контроля нарушений носового дыхания.

Цель работы - оценка возможностей повышения достоверности риноманометрической диагностики путем учета статистических характеристик измеряемых сигналов перепада давления и соответствующего расхода воздуха в носовой полости в процессе дыхания.

1. Оценка статистических параметров риноманометрических сигналов

На основании анализа процессов, происходящих в системе внешнего дыхания человека, изучения известных способов тестирования носового дыхания и проведения собственных экспериментальных исследований предложено проведение тестирования пациентов методом задней риноманометрии при форсированном режиме дыхания с помощью разработанного в ХНУРЭ прибора для тестирования носового дыхания с блоком измерения перепадно-расходных характеристик ТНДА-ПРХ [7]. Графические зависимости перепада давлений на носовых проходах и расхода воздуха при форсированном дыхании в инспираторном цикле (при вдохе) приведены на рис. 1.

Для проведения автоматизированного анализа риноманометрических данных разрабатывалось программное обеспечение, основанное на алгоритме автоматизированного выделения максимальных значений динамических измеряемых сигналов. Учитывая априорную неопределенность объекта контроля (например, величина перепада давлений на носовых проходах существенно зависит от анатомического строения мягкого неба и может иметь постоянную составляющую), алгоритм основан на усреднении случайного сигнала методом скользящего среднего для устранения локальных помех, численном дифференцировании и поиске экстремумов по нулевым значениям производной измеряемого сигнала, а также определения амплитуды самого сигнала в точке экстремума (должна быть не менее 100 Па и 0,1 л/с для сигналов давления и расхода воздуха, соответственно) и последующем устранении смежных (относящихся к одному циклу дыхания) максимумов сигнала. В процессе тестирования носового дыхания отчетливо проявляется тенденция к уменьшению амплитудных значений риноманометрических сигналов со временем, что обусловлено усталостью пациента, связанной с преодолением сопротивление расходомера с отверстием диаметром 7 - 9 мм [7]. Соответственно, в отличие от статических измеряемых величин, динамические сигналы открывают дополнительную возможность получения информационной избыточности за счет учета корреляционных связей этих сигналов со временем их наблюдения. Корреляция может проявляться в наличии трендов (первого порядка и выше). Дополнительными информативными параметрами в этом случае будут коэффициенты, входящие в математические модели таких трендов - регрессий измеряемой величины Х от времени t, а остаточная дисперсия такой регрессии может быть использована для оценки получаемой при контроле информации (информативность тем выше, чем меньше остаточная дисперсия [8]).

а б

Рис. 1

Рассмотрим аппроксимацию измеряемого сигнала Х(t) последовательностью из К частных линейных регрессий со случайными коэффициентами

где k число групп результатов измерений, для которых построены частные регрессии, число результатов измерений в j-й группе.

При этом общее число измерений составляет

.

Пусть выражение

является общей регрессией Х на t, коэффициенты которой определены по всему множеству двумерных результатов наблюдений. Коэффициенты же частных регрессий определяются по результатам соответствующих групповых измерений.

Известно из [8], что сумму S квадратов отклонений результатов наблюдений от общего среднего

,

можно разложить на пять слагаемых:

, (1)

где ,

,

,

,

.

В свою очередь

,

,

,

,

где общие средние по множествам и , групповые средние по множествам и .

При выборе информативных параметров можно учесть, что сумма позволяет оценить остаточную дисперсию данной регрессионной модели результата измерения

, (2)

и выберем в качестве информативных параметров модели статистики

(3)

где остаточная дисперсия регрессионной модели, рассчитываемая по формуле (2).

Данные статистики являются отношениями средних квадратов сумм ,, и к среднему квадрату остаточной суммы , т.е. представляют собой случайные величины с F- распределением Фишера - Снедекора.

Дисперсионное разложение (1) позволяет рассчитывать F-статистики согласно формулам (3) по реализациям сигнала Х(t). Условиями такого разложения являются:

1. Нормальность распределения случайного остатка

,

2. ;

3. ;

4. Некоррелированность остатков

для всех .

Достоинством F-статистик является их независимость друг от друга в силу независимости членов дисперсионного разложения (1) [8]. Это означает, что статистики (3) можно рассматривать как составляющие вектора

, (4)

являющегося многомерным информативным параметром. Полная информация будет определяться суммой

, (5)

где слагаемые правой части могут быть рассчитаны независимо друг от друга [8].

Количество информации (5) характеризует параметры, определяемые как составляющие полной дисперсии измерительного сигнала X(t) на интервале наблюдения . Эта дисперсия является линейной функцией остаточной дисперсии (2).

При нормальном законе распределения измеряемой величины Х ее линейное, относительно времени t преобразование, будет характеризоваться независимостью между средними значениями и дисперсией [8] (если не меняется ширина интервала наблюдения). Поэтому информация о смене состояния объекта, полученная по F-статистикам дисперсионного разложения (1), может дополнять информацию, найденную по измерению среднего значения величины Х.

2. Результаты дискриминантного анализа риноманометрических сигналов

Рассмотрим применение модели линейной дискриминации для оценивания вероятностей ошибок предлагаемого метода диагностики при форсированном дыхании с учетом F-статистик (3). Исходными данными были результаты обследования (на базе оториноларингологического отделения Харьковской областной клинической больницы) 60-ти пациентов, разделенных на две группы по 30 человек в норме (состояние ) и при затруднении носового дыхания (состояние ) [4]. Для каждого пациента проводилось обследование методом активной задней риноманометрии при форсированном вдохе по десяти циклам дыхания соответственно. При этом, по рассмотренному выше алгоритму автоматизированного поиска максимумов, в каждом цикле вдоха вычислялись амплитудные значения перепада давления и расхода воздуха в верхних дыхательных путях пациента и проводилось их усреднение по десяти циклам дыхания, а также находились по четыре F-статистики , , , (3) для каждого измеряемого сигнала ( и ). Затем, для каждой группы пациентов находились статистические показатели: средние значения и и среднеквадратические отклонения соответствующих показателей. Далее вычислялись Махалонобисово расстояние

, (6)

и связанная с ним вероятность ошибки принятия решения

, (7)

причем .

Из формул (6) и (7) очевидно, что вероятность ошибки тем меньше, чем больше нормированный по дисперсии квадрат расстояния между векторами средних.

Таким образом, в расчетах участвовали десять информативных параметров () - по пять для каждого измеряемого сигнала. Первые пять относятся к характеристикам перепада давления , а вторые пять - к характеристикам расхода воздуха.

В табл. 1 приводятся результаты расчетов дискриминантных характеристик параметров сигнала перепада давления , в табл. 2 - дискриминантные характеристики параметров сигнала расхода воздуха.

Таблица 1

Параметр

Состояние объекта контроля

Расстояние Махалонобиса

Вероятность ошибки

, кПа

8,70

16,5

2,1

0,3

, кПа

2,26

3,80

111,50

65,20

0,98

0,62

47,10

22,14

6,41

18,70

0,87

0,68

3,47

14,20

48,40

38,20

0,50

0,81

19,6

12,95

18,25

35,30

0,92

0,65

4,77

11,32

2,7

0,18

Как видно из приведенных таблиц, по средним значениям сигналов, а также с учетом их F-статистик, метод анализа динамического сигнала перепада давлений обладает большими дискриминантными характеристиками по сравнению с данными о расходе воздуха (в 1,5 раза большее расстояние Махалонобиса как при анализе средних значений сигналов, так и с учетом F-статистик). Это объясняется физической возможностью пациента при затрудненном носовом дыхании кратковременно обеспечить расход, близкий к нормальному, за счет повышения перепада давлений на носовых проходах. При этом, используя только средние значения сигналов перепада давлений и расхода воздуха, можно получить вероятность ошибки менее 0,21. Учет же всех информативных параметров случайных измерительных сигналов позволяет получить расстояние Махалонобиса и, соответственно, понизить вероятность ошибки до величины менее 0,1. При ранжировании признаков в порядке убывания расстояния Махалонобиса можно провести анализ влияния количества параметров на дискриминантные характеристики метода диагностики. На рис. 1 и 2 приведены кумулятивные характеристики увеличения расстояния Махалонобиса и уменьшения вероятности ошибки диагностики соответственно как функции размерности j пространства и информативных параметров давления и расхода воздуха (обозначения графиков на рисунках: 1 - для сигнала расхода воздуха; 2 - для сигнала перепада давления; 3 - с учетом признаков всех сигналов). Очевидно, что три наименее значимых параметра на вероятность принятия диагностического решения практически не влияют и могут быть исключены из расчетов.

Таблица 2

Параметр

Состояние объекта контроля

Расстояние Махалонобиса

Вероятность ошибки

, л/с

3,10

0,80

1,43

0,48

, л/с

1,60

0,43

77,95

47,62

0,74

0,72

40,50

12,37

4,50

3,80

0,33

0,88

2,15

1,76

6,10

7,94

0,50

0,81

3,12

3,63

9,70

13,1

0,60

0,76

3,77

5,65

1,82

0,37

Проведенный анализ методов риноманометрии и теоретических основ их построения позволил разработать метод и устройство для тестирования носового дыхания для компьютерной риноманометрии КРМ ТНДА. Предложенный оригинальный метод тестирования носового дыхания пациента при форсированном вдохе позволил выявить следующую закономерность: наибольшими дискриминантным свойствами обладают параметры сигнала перепада давлений - пациент при затрудненном носовом дыхании кратковременно может обеспечить расход воздуха через носовые проходы близкий к нормальному за счет повышения перепада давлений на носовых проходах. риноманометрический аппроксимация сигнал

Используя для анализа дыхания только усредненные величины максимальных значений сигналов перепада давлений и расхода воздуха, можно получить вероятность ошибки диагностического решения менее 0,21. Учет всех показателей диагностических сигналов позволяет снизить вероятность ошибки диагностики затрудненного носового дыхания до величины менее 0,1. Таким образом, добавление к параметрам аппаратно-методологических средств измерений F-статистик обеспечивает существенное (с 0,21 до 0,1) снижение вероятности ошибки принятия диагностического решения.

Рис. 1

Рис. 2

Выводы

Доказана принципиальная возможность повышения точности косвенных методов измерения за счет оптимального выбора ее уровней для алгоритмической модели экспресс-контроля. Показана возможность применения статистик накопленных сумм, как информативных параметров спектрально-нестационарных измерительных сигналов, для повышения достоверности систем функциональной диагностики биологических объектов.

Доказана эффективность применения информационно-измерительных технологий дисперсионного и кусочно-регрессионного преобразований динамических априори нестационарных сигналов для получения дополнительной информации при ограничениях на время наблюдения биологического объекта функциональной диагностики. Практически показано влияние на вероятность ошибки диагностики размерности пространства информативных параметров. Доказано, что введение в измерительный эксперимент динамических режимов в функционировании объекта диагностики позволяет получить информационную избыточность, что повышает достоверность диагностики (например, введением форсированного дыхания при риноманометрическом тестировании). На примере риноманометрической диагностики показано, что, используя для анализа дыхания только усредненные величины максимальных значений сигналов перепада давлений и расхода воздуха, можно получить вероятность ошибки диагностического решения менее 0,21, а добавление к параметрам аппаратно-методологических средств измерений F-статистик обеспечивает существенное (с 0,21 до 0,1) снижение вероятности ошибки принятия диагностического решения при тестировании носового дыхания.

Перспективой работы является исследование влияния индивидуальных особенностей дыхания пациента на результаты риноманометрической диагностики и совершенствование методов автоматизированного анализа результатов при тестировании носового дыхания.

Список литературы

1. Мітін Ю.В. Сучасні питання етіології, патогенезу та лікування синуїтів / Ю.В. Мітін, Л.Р. Криничко // Мистецтво лікування. - 2004. - № 3. - С. 52-55.

2. Мінцер О. П. Розвиток медичної техніки: проблеми та логіка / О. П. Мінцер // Медична техніка. - № 2 (3). - 2008. - С. 42-43.

3. Сокол Е. И. Проблемы технического обеспечения системы здравоохранения Украины и перспективы их решения / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, В. А. Верещак // Технічка електродинаміка. Тем. вип. «Проблеми сучасної електротехніки». - Київ : ІЕД НАНУ. - 2006. - Ч.4. - С. 116-122.

4. Аврунин О. Г. Сравнение дискриминантных характеристик риноманометрических методов диагностики / О. Г. Аврунин, В. В. Семенец, П. Ф. Щапов // Радиотехника. - 2011. - № 164. - С. 102-107.

5. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники // П.П. Орнатский. - К. : Вища шк., 1983. - 455 с.

6. Щапов П.Ф. Нормализация метрологически неопределенных информационных сигналов для систем измерительного контроля динамических объектов / П.Ф. Щапов // Механіка та мишинобудування. - 2006. - № 1. - С. 280-286.

7. Аврунин О. Г. Методика метрологической аттестации риноманометров при использовании расходомера на основе сопла Вентури / О. Г. Аврунин // Радиотехника. - 2013. - № 172. - С. 154-160.

8. Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон., Ф. Лион. Пер. с англ. под ред. Э.К. Лецкого. - М. : Мир, 1981. - 520 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчёт энергетических характеристик сигналов и информационных характеристик канала. Определение кодовой последовательности. Характеристики модулированного сигнала. Расчет вероятности ошибки оптимального демодулятора. Граничные частоты спектров сигналов.

    курсовая работа [520,4 K], добавлен 07.02.2013

  • Принципы построения беспроводных телекоммуникационных систем связи. Общая характеристика корреляционных и спектральных свойств сигналов. Анализ вероятностей ошибок различения М известных и М флуктуирующих сигналов на фоне помех и с кодовым разделением.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.05.2010

  • Расчет спектральных и энергетических характеристик сигналов. Параметры случайного цифрового сигнала канала связи. Пропускная способность канала и требуемая для этого мощность сигнала на входе приемника. Спектр модулированного сигнала и его энергия.

    курсовая работа [482,4 K], добавлен 07.02.2013

  • Расчет спектра, полной и неполной энергии сигналов. Определение параметров АЦП и разработка математической модели цифрового сигнала. Согласование источника информации с каналом связи. Определение вероятности ошибки в канале с аддитивным белым шумом.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 07.02.2013

  • Временные функции сигналов, частотные характеристики. Граничные частоты спектров сигналов, определение кодовой последовательности. Характеристики модулированного сигнала. Расчет информационных характеристик канала, вероятности ошибки демодулятора.

    курсовая работа [594,5 K], добавлен 28.01.2013

  • Понятие случайных процессов, их математическое описание; показатели Ляпунова. Измерение вероятностных характеристик стационарных эргодических сигналов. Анализ распределения вероятностей методом дискретных выборок. Измерение корреляционных функций.

    доклад [150,8 K], добавлен 20.05.2015

  • Вероятностные характеристики случайных сигналов. Измерение среднего значения средней мощности и дисперсии. Анализ распределения вероятностей. Корреляционные функции. Метод дискретных выборок. Анализ распределения вероятностей методом дискретных выборок.

    реферат [74,7 K], добавлен 23.01.2009

  • Анализ методов обнаружения и определения сигналов. Оценка периода следования сигналов с использованием методов полных достаточных статистик. Оценка формы импульса сигналов для различения абонентов в системе связи без учета передаваемой информации.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 24.01.2018

  • Временные функции сигналов и их частотные характеристики. Энергия и граничные частоты спектров. Расчет технических характеристик АЦП. Дискретизация сигнала и определение разрядности кода. Построение функции автокорреляции. Расчет модулированного сигнала.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 10.03.2013

  • Анализ основных положений теории сигналов, оптимального приема и модуляции сигналов. Обзор способов повышения верности передаваемой информации. Расчёт интервала дискретизации сигнала и разрядности кода. Согласование источника информации с каналом связи.

    курсовая работа [217,1 K], добавлен 07.02.2013

  • Общие сведения о модуляции. Расчёт автокорреляционной функции кодового сигнала и его энергетического спектра. Принципы преобразования сигналов в цифровую форму. Согласование источника информации с каналом связи. Расчёт спектральных характеристик сигналов.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 07.02.2013

  • Расчет спектра сигнала и его полной энергии. Определение практической ширины спектра, интервала дискретизации и разрядности кода. Расчет автокорреляционной функции кодового сигнала. Общие сведения о модуляции. Расчет спектральных характеристик и ошибок.

    курсовая работа [428,2 K], добавлен 07.02.2013

  • Обзор особенностей речевых сигналов, спектрального анализа и способов его применения при обработке цифровых речевых сигналов. Рассмотрение встроенных функций и расширений Matlab по спектральному анализу. Реализация спектрального анализа в среде Matlab.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 25.05.2015

  • Характеристики и параметры сигналов и каналов связи. Принципы преобразования сигналов в цифровую форму и требования к аналогово-цифровому преобразователю. Квантование случайного сигнала. Согласование источника информации с непрерывным каналом связи.

    курсовая работа [692,0 K], добавлен 06.12.2015

  • Структурная схема системы связи. Сущность немодулированных сигналов. Принципы формирования цифрового сигнала. Общие сведения о модуляции и характеристики модулированных сигналов. Расчет вероятности ошибки приемника в канале с аддитивным "белым шумом".

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.02.2013

  • Спектральный анализ аналоговых непериодического и периодического сигналов. Анализ аналоговой линейной электрической цепи во временной и частотной области. Расчет и построение спектра коэффициентов комплексного ряда Фурье. Расчет шины спектра сигнала.

    курсовая работа [582,6 K], добавлен 02.09.2013

  • Фильтрация ошибок измерений при оценивании линейного преобразования полезного сигнала. Физическая природа помех, уменьшение степени их влияния на работу информационно-измерительных систем. Статистическая обработка измерений, метод наименьших квадратов.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 18.05.2012

  • Математические модели сообщений, сигналов и помех. Основные методы формирования и преобразования сигналов в радиотехнических системах. Частотные и временные характеристики типовых линейных звеньев. Основные законы преобразования спектра сигнала.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 09.01.2013

  • Временные функции, частотные характеристики и спектральное представление сигнала. Граничные частоты спектров сигналов. Определение разрядности кода. Интервал дискретизации сигнала. Определение кодовой последовательности. Построение функции автокорреляции.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 09.02.2013

  • Схема цифрового канала связи. Расчет характеристик колоколообразного сигнала: полной энергии и ограничения практической ширины спектра. Аналитическая запись экспоненциального сигнала. Временная функция осциллирующего сигнала. Параметры цифрового сигнала.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.