ApneaDetector

智能手表 睡眠呼吸暂停 多导睡眠图 计算机科学 可穿戴计算机 呼吸暂停 人工智能 机器学习 睡眠(系统调用) 医学 嵌入式系统 心脏病学 内科学 操作系统
作者
Xianda Chen,Yifei Xiao,Yeming Tang,Julio Fernández‐Mendoza,Guohong Cao
出处
期刊:Proceedings of the ACM on interactive, mobile, wearable and ubiquitous technologies [Association for Computing Machinery]
卷期号:5 (2): 1-22 被引量:28
标识
DOI:10.1145/3463514
摘要

Sleep apnea is a sleep disorder in which breathing is briefly and repeatedly interrupted. Polysomnography (PSG) is the standard clinical test for diagnosing sleep apnea. However, it is expensive and time-consuming which requires hospital visits, specialized wearable sensors, professional installations, and long waiting lists. To address this problem, we design a smartwatch-based system called ApneaDetector, which exploits the built-in sensors in smartwatches to detect sleep apnea. Through a clinical study, we identify features of sleep apnea captured by smartwatch, which can be leveraged by machine learning techniques for sleep apnea detection. However, there are many technical challenges such as how to extract various special patterns from the noisy and multi-axis sensing data. To address these challenges, we propose signal denoising and data calibration techniques to process the noisy data while preserving the peaks and troughs which reflect the possible apnea events. We identify the characteristics of sleep apnea such as signal spikes which can be captured by smartwatch, and propose methods to extract proper features to train machine learning models for apnea detection. Through extensive experimental evaluations, we demonstrate that our system can detect apnea events with high precision (0.9674), recall (0.9625), and F1-score (0.9649).
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