一种基于日常健康检测数据变化预测健康状态的方法及系统

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一种基于日常健康检测数据变化预测健康状态的方法及系统
申请号:CN202511103274
申请日期:2025-08-07
公开号:CN120998499A
公开日期:2025-11-21
类型:发明专利
摘要
本发明涉及基于日常健康检测数据变化预测健康状态的方法及系统,包括以下步骤:采集或接收用户的日常健康检测数据,对日常健康检测数据进行预处理;采用时间序列分析方法提取变化趋势特征、周期性特征和波动特征;基于机器学习算法挖掘出健康状态特征;根据数据构建健康状态预测模型,采用历史数据对健康状态预测模型进行训练和验证;将实时采集到的健康检测数据输入到训练好的健康状态预测模型中,得到用户的健康状态预测结果;本发明能够实现对人体健康状态的实时监测和精准预测,能够更早地发现健康隐患,为疾病的预防和早期干预提供有力支持;能够更全面地评估人体的健康状态,提高了健康预测的准确性和可靠性。
技术关键词
健康检测数据 健康状态预测 周期性特征 波动特征 时间序列分析方法 时间序列模型 机器学习算法 数据采集单元 数据处理单元 函数分析方法 人体健康状态 小波变换方法 线性回归方法 长短期记忆网络 评估人体 健康隐患 血脂