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Monitoring blood pressure and cardiac function without positioning via a deep learning–assisted strain sensor array

计算机科学 可穿戴计算机 深度学习 血压 压力传感器 心功能曲线 人工神经网络 人工智能 实时计算 生物医学工程 医学 嵌入式系统 心脏病学 工程类 内科学 心力衰竭 机械工程
作者
Shuo Li,Haomin Wang,Wei Ma,Lin Qiu,Kailun Xia,Yong Zhang,Haojie Lü,Mengjia Zhu,Xiaoping Liang,Xun‐En Wu,Huarun Liang,Yingying Zhang
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:9 (32) 被引量:170
标识
DOI:10.1126/sciadv.adh0615
摘要

Continuous and reliable monitoring of blood pressure and cardiac function is of great importance for diagnosing and preventing cardiovascular diseases. However, existing cardiovascular monitoring approaches are bulky and costly, limiting their wide applications for early diagnosis. Here, we developed an intelligent blood pressure and cardiac function monitoring system based on a conformal and flexible strain sensor array and deep learning neural networks. The sensor has a variety of advantages, including high sensitivity, high linearity, fast response and recovery, and high isotropy. Experiments and simulation synergistically verified that the sensor array can acquire high-precise and feature-rich pulse waves from the wrist without precise positioning. By combining high-quality pulse waves with a well-trained deep learning model, we can monitor blood pressure and cardiac function parameters. As a proof of concept, we further constructed an intelligent wearable system for real-time and long-term monitoring of blood pressure and cardiac function, which may contribute to personalized health management, precise and early diagnosis, and remote treatment.
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