臨床現場での使用を超えて。 ピーピージー は、日常生活における個人の生理的状態を測定するために、ますます利用されるようになってきている。本総説では、光電式脈波の発生メカニズム、測定原理、臨床応用、ノイズの定義、前処理技術、特徴検出技術、光電式脈波処理のための後処理技術に関する既存の研究を、特に工学的観点から検討することを目的としている。PubMed, Google Scholar, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), ScienceDirect, Web of Scienceの各データベースで広範囲な検索を行った。除外条件として、発表年は含まず、英語で発表されていない論文は除外した。118件の論文をもとに、PPGを可能にする4つの主要なトピックを特定した:(A)PPG波形、(B)オリジナルのPPG波形に基づく基本機能、PPGの複合機能、PPGの派生機能を含むPPG機能と臨床応用、(C)モーションアーチファクトベースラインワンダーとハイパーフュージョンなどのPPGノイズ、(D)PPG前処理、PPGピーク検出、信号品質指標などのPPGシグナル処理。光電脈波の応用分野は、臨床現場からモバイル環境まで広がっている。PPG信号処理のための標準的な前処理パイプラインは存在しませんが、PPGデータは様々な方法で取得・蓄積されるため、最近提案された機械学習ベースの手法は有望なソリューションとなることが期待されます。
パク・ジュニョン&ソク・ヒョン&キム・サンス&シン・ハンシク。(2022).フォトプレチスモグラムの解析と応用。An Integrative Review.フロンティアーズ・イン・フィジオロジー.12.10.3389/fphys.2021.808451.
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