CN108355241A - 一种透皮给药设备、装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
一种透皮给药设备,所述透皮给药设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:获取透皮给药的药物所对应的特征参数;根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。由于可以根据不同的特征参数自动的选择相应的电刺激参数,有利于提高电刺激参数的多样性,使得能够更高效的完成透皮给药。
Description
技术领域
本发明属于透皮给药领域,尤其涉及一种透皮给药设备、装置及存储介质。
背景技术
在人们生活工作过程中,由于疾病的侵扰,或者由于其它伤痛的原因,需要使用一些针对的药物,以治愈疾病,减少伤痛或者加快伤口恢复等。目前的药物的使用方法,一般包括口服或者注射等方式。
通过口服方式使用药物时,比如可以为服用汤剂,或者可以为服用药丸的方式,较为轻松的使药物进入体内,但是,这样会增加身体内的肝等消化器官的负担,并且不能十分有效的发挥药性。为了减少消化器官的负担以及更好的发挥药性,可以通过注射的方式将药物注入人体内,但是注射的方式会引起人体的疼痛等不适。
通过透皮给药的方式,可以有效的解决药物服用时吸收困难,或注入方式较为麻烦的问题,但是,由于透皮给药的方式较为单一,不能有效的满足不同类型的药物的透皮给药需求。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种透皮给药设备、装置及存储介质,以解决现有技术中的电刺激设备中的电刺激参数一般设定为固定的值,不能有效的适应不同用户的多样化的健身训练要求的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种透皮给药设备,所述透皮给药设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:
获取透皮给药的药物所对应的特征参数;
根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;
根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能实现方式中,所述处理器执行所述计算机程序时,在所述根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数的步骤之前,所述方法还包括:
获取样品库中的药物在多种电刺激参数下所对应的透皮给药的得分值;
将药物对应的特征参数,以及电刺激参数、得分值输入学习模型,训练得到特征参数与电刺激参数组合输入所对应的得分值;
获取所述特征参数与不同的电刺激参数组合对应的得分值中的较高得分值,根据所述较高得分值确定所述特征参数与电刺激参数的对应关系。
结合第一方面,在第一方面的第二种可能实现方式中,所述特征参数包括粒子的直径、粒子带电量、粒子水溶性、粒子脂溶性中的一项或者多项。
结合第一方面的第二种可能实现方式,在第一方面的第三种可能实现方式中,所述电刺激参数包括负脉冲的脉冲宽度、电流强度中的一种或者多种,所述根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位的步骤包括:
根据所述电刺激参数确定所述负脉冲的电量;
根据所述负脉冲的电量相应的确定正脉冲的参数,所述负脉冲的电量与正脉冲的参数确定的电量一致。
结合第一方面、第一方面的第一种可能实现方式、第一方面的第二种可能实现方式或第一方面的第三种可能实现方式,在第一方面的第四种可能实现方式中,所述处理器执行所述计算机程序时实现的步骤中,所述根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位的步骤包括:
获取所查找的电刺激参数中的负脉冲的脉冲宽度;
根据预设的初始负脉冲的脉冲宽度和脉宽增加速度,逐级增加所述负脉冲的脉冲宽度至所查找的脉冲宽度。
本发明实施例的第二方面提供了一种透皮给药装置,所述透皮给药装置包括:
特征参数确定单元,用于获取透皮给药的药物所对应的特征参数;
电刺激参数查找单元,用于根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;
电脉冲作用单元,用于根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能实现方式中,所述装置还包括:
得分值获取单元,用于获取样品库中的药物在多种电刺激参数下所对应的透皮给药的得分值;
训练单元,用于将药物对应的特征参数,以及电刺激参数、得分值输入学习模型,训练得到特征参数与电刺激参数组合输入所对应的得分值;
对应关系确定单元,用于获取所述特征参数与不同的电刺激参数组合对应的得分值中的较高得分值,根据所述较高得分值确定所述特征参数与电刺激参数的对应关系。
结合第二方面,在第二方面的第二种可能实现方式中,所述电刺激参数包括负脉冲的脉冲宽度、电流强度中的一种或者多种,所述电脉冲作用单元包括:
电量确定子单元,用于根据所述电刺激参数确定所述负脉冲的电量;
正脉冲确定子单元,用于根据所述负脉冲的电量相应的确定正脉冲的参数,所述负脉冲的电量与正脉冲的参数确定的电量一致。
结合第二方面、第一方面的第一种可能实现方式或第一方面的第二种可能实现方式,在第二方面的第三种可能实现方式中,所述电及冲作用单元包括:
脉冲宽度获取子单元,用于获取所查找的电刺激参数中的负脉冲的脉冲宽度;
脉宽增加子单元,用于根据预设的初始负脉冲的脉冲宽度和脉宽增加速度,逐级增加所述负脉冲的脉冲宽度至所查找的脉冲宽度。
本发明实施例的第三方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序为如第一方面任一项所包括的透皮给药程序。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:根据需要进行透皮给药的药物名称,确定所述药物名称对应的粒子的特征参数,再结合预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,获取到药物名称所对应的电刺激参数,通过所查找的电刺激参数进行电刺激,可以根据不同的特征参数自动的选择相应的电刺激参数,有利于提高电刺激参数的多样性,使得能够更高效的完成透皮给药。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种透皮给药设备的处理器执行计算机程序所实现的透皮给药方法的实现流程示意图;
图2是本发明实施例提供的一种透皮给药设备的处理器执行计算机程序所实现的建立特征参数与电刺激参数的对应关系的实现流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种透皮给药设备的处理器执行计算机程序所实现的根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位的实现流程示意图;
图4是本发明实施例提供的一种透皮给药设备的处理器执行计算机程序所实现的又一根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位的实现流程示意图;
图5是本发明实施例提供的透皮给药装置的示意图;
图6是本发明实施例提供的透皮给药设备的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
如图1为本申请实施例提供的一种透皮给药设备的处理器执行计算机程序所实现的透皮给药方法的实现流程示意图,详述如下:
在步骤S101中,获取透皮给药的药物所对应的特征参数;
具体的,可以预先设定药物名称与粒子的特征参数的对应关系,根据所述对应关系,由用户输入当前需要透皮给药的药物名称,即可快速有效的得到所述药物对应的粒子的特征参数。
或者,也可以设定粒子的特征参数的检测装置,通过对需要进行透皮给的药物进行检测,比如可以对需要进行透皮给药的药物中包括的粒子的直径大小进行检测,或者对粒子的带电量进行检测,或者对药物的其它特征,包括水溶性、脂溶性等特征进行检测,根据检测的结果作为所述药物的名称,或者也可以根据所述检测的结果直接确定粒子的特征参数。
所述粒子的直径大小,可以包括小离子、中等大小分子、大分子、纳米球、微球、微乳等,比如小离子可以包括Na+离子、Cl-离子等,中等大小分子可以包括美多心安等,大分子可以包括如肝素等。
所述粒子的带电量可以包括粒子的带电的电荷的多少,以及带电的正负性。或者还可以为不带电的中性分子,比如甘露醇等。
所述药物的水溶性、脂溶性等特征参数,可以通过采集样本进行检测的方式进行确定,或者也可以接收由用户输入的特征参数的结果数据。
在步骤S102中,根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;
具体的,本申请所确定的电刺激参数与特征参数的对应关系,可以通过药品的实验样本数据对学习模型进行训练。其中,药品的实现样本数据包括不同的药品,采用不同的电刺激参数时,所得到的透皮给药的效率的得分值。为了确定所述得分值,可以设置与皮肤的性能相近的仿真材料,在仿真材料的表面涂抹待测试的药物后,选定不同的电刺激参数,经过一定时长后,再检测位于仿真材料内层中的药物的量,根据所述药物的量,相应的确定得分值,即药物的量越多,得分值也相应的越高。
在得到实验样本数据后,可以将实现样本数据代入学习模型,所述学习模型可以为神经网络模型、线性回归模型、逻辑回归模型或决策树模型等。其中,生成所述特征参数与电刺激参数的对应关系的步骤,可以包括如图2所示的以下步骤:
在步骤S201中,获取样品库中的药物在多种电刺激参数下所对应的透皮给药的得分值;
可以根据仿真材料进行测试,根据仿真材料内层中检测的药物的量的多少,确定相应的得分值。所述样品库中的测试数据越多,则对学习模型的完善程度也会越高,训练得到的对应关系的准确度也会更高。
在步骤S202中,将药物对应的特征参数,以及电刺激参数、得分值输入学习模型,训练得到特征参数与电刺激参数组合输入所对应的得分值;
将不同的药物所对应的特征参数、不同的电刺激参数,以及所对应的得分值输入所述学习模型进行训练,可以对所述学习模型进行完善。在完善后的学习模型中,可以计算任意的特征参数在不同的电刺激参数下所对应的得分值。
在步骤S203中,获取所述特征参数与不同的电刺激参数组合对应的得分值中的较高得分值,根据所述较高得分值确定所述特征参数与电刺激参数的对应关系。
根据训练好的学习模型,当获取到当前需要进行透皮给药的特征参数后,可以根据所述学习模型计算出所述特征参数在不同的电刺激参数下所对应的得分值,选择得分值中的较高值,并相应的确定所述特征参数所对应的电刺激参数,生成所述电刺激参数与所述特征参数的对应关系。
当然,通过学习模型只是其中一种确定所述特征参数与电刺激参数的对应关系的方式,还可以将某一药物进行多次的测试,根据测试结果,直接确定药物的特征参数与电刺激参数的对应关系。
在步骤S103中,根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。
根据查找的与药物对应的电刺激参数,对待给药的部位进行电刺激。由于所述电刺激参数是针对所述药物而选定的较佳的值,因而能够更为高效的完成透皮给药。
作为本申请优选的实施方式,如图3所示,所述根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位的步骤包括:
在步骤S301中,根据所述电刺激参数确定所述负脉冲的电量;
根据步骤S102查找到所述药物对应的电刺激参数后,可以根据电刺激参数中的负脉冲的脉宽、频率、电流强度确定所述负脉冲的电量。
在步骤S302中,根据所述负脉冲的电量相应的确定正脉冲的参数,所述负脉冲的电量与正脉冲的参数确定的电量一致。
根据负脉冲的电量,可以有效的促进待给药部位的药物的吸收,与此同时,为了保证给药部位的皮肤不出现电极化问题,需要相应的给正脉冲,并且所述正脉冲的电量与所述脉冲的电量相同,从而有效的避免极化问题。另外,所述正脉冲的脉冲宽度、电流强度可以与所述负脉冲的电流强度、脉冲宽度等参数值不同。
进一步优选的实施方式中,为了避免负脉冲宽度的施加给用户带来的过于强烈的压力刺激,可以通过如图4所述的方式,采用逐步增加脉冲宽度的方式,提高用户使用的便利性,如图4所示,所述脉冲宽度施加方式包括:
在步骤S401中,获取所查找的电刺激参数中的负脉冲的脉冲宽度;
所查找的电刺激参数中的负脉冲的脉冲宽度,是与所述药物匹配的较佳的脉冲宽度。
在步骤S402中,根据预设的初始负脉冲的脉冲宽度和脉宽增加速度,逐级增加所述负脉冲的脉冲宽度至所查找的脉冲宽度。
由于查找的脉冲宽度的施加,可能会给用户造成较强列的压力感,为了避免用户使用过程中带来的不适,可以通过预先确定初始负脉冲宽度和脉宽增加速度,通过逐渐增加的方式,提高用户对所述电刺激的适应,从而有利于用户更为舒适的完成所述透皮给药过程。比如可以确定初始负脉冲宽度为150us,逐渐提高为200us,250us,300us,350us。
另外,本申请还可以结合远红外光辅助的方式,提高所述透皮给药的效率。
根据需要进行透皮给药的药物名称,确定所述药物名称对应的粒子的特征参数,再结合预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,获取到药物名称所对应的电刺激参数,通过所查找的电刺激参数进行电刺激,可以根据不同的特征参数自动的选择相应的电刺激参数,有利于提高电刺激参数的多样性,使得能够更高效的完成透皮给药。
图5为本申请实施例提供的一种透皮给药装置的结构示意图,详述如下:
本申请所述透皮给药装置,包括:
特征参数确定单元501,用于获取透皮给药的药物所对应的特征参数;
电刺激参数查找单元502,用于根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;
电脉冲作用单元503,用于根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。
优选的,所述装置还包括:
得分值获取单元,用于获取样品库中的药物在多种电刺激参数下所对应的透皮给药的得分值;
训练单元,用于将药物对应的特征参数,以及电刺激参数、得分值输入学习模型,训练得到特征参数与电刺激参数组合输入所对应的得分值;
对应关系确定单元,用于获取所述特征参数与不同的电刺激参数组合对应的得分值中的较高得分值,根据所述较高得分值确定所述特征参数与电刺激参数的对应关系。
优选的,所述电刺激参数包括负脉冲的脉冲宽度、电流强度中的一种或者多种,所述电脉冲作用单元包括:
电量确定子单元,用于根据所述电刺激参数确定所述负脉冲的电量;
正脉冲确定子单元,用于根据所述负脉冲的电量相应的确定正脉冲的参数,所述负脉冲的电量与正脉冲的参数确定的电量一致。
优选的,所述电及冲作用单元包括:
脉冲宽度获取子单元,用于获取所查找的电刺激参数中的负脉冲的脉冲宽度;
脉宽增加子单元,用于根据预设的初始负脉冲的脉冲宽度和脉宽增加速度,逐级增加所述负脉冲的脉冲宽度至所查找的脉冲宽度。
图5所述透皮给药设备,与图1所述的透皮给药方法对应。
图6是本发明一实施例提供的透皮给药设备的示意图。如图6所示,该实施例的透皮给药设备6包括:处理器60、存储器61以及存储在所述存储器61中并可在所述处理器60上运行的计算机程序62,例如肌肉电刺激程序。所述处理器60执行所述计算机程序62时实现上述各个透皮给药方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤101至103。或者,所述处理器60执行所述计算机程序62时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图5所示模块501至503的功能。
示例性的,所述计算机程序62可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器61中,并由所述处理器60执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序62在所述透皮给药设备6中的执行过程。例如,所述计算机程序62可以被分割成特征参数确定单元、电刺激参数查找单元和电脉冲作用单元,各单元具体功能如下:
特征参数确定单元,用于获取透皮给药的药物所对应的特征参数;
电刺激参数查找单元,用于根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;
电脉冲作用单元,用于根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。
所述透皮给药设备6可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述透皮给药设备可包括,但不仅限于,处理器60、存储器61。本领域技术人员可以理解,图6仅仅是透皮给药设备6的示例,并不构成对透皮给药设备6的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述透皮给药设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器60可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器61可以是所述透皮给药设备6的内部存储单元,例如透皮给药设备6的硬盘或内存。所述存储器61也可以是所述透皮给药设备6的外部存储设备,例如所述透皮给药设备6上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器61还可以既包括所述透皮给药设备6的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器61用于存储所述计算机程序以及所述透皮给药设备所需的其他程序和数据。所述存储器61还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种透皮给药设备,所述透皮给药设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:
获取透皮给药的药物所对应的特征参数;
根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;
根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。
2.根据权利要求1所述的透皮给药设备,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,在所述根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数的步骤之前,所述方法还包括:
获取样品库中的药物在多种电刺激参数下所对应的透皮给药的得分值;
将药物对应的特征参数,以及电刺激参数、得分值输入学习模型,训练得到特征参数与电刺激参数组合输入所对应的得分值;
获取所述特征参数与不同的电刺激参数组合对应的得分值中的较高得分值,根据所述较高得分值确定所述特征参数与电刺激参数的对应关系。
3.根据权利要求1所述的透皮给药设备,其特征在于,所述特征参数包括粒子的直径、粒子带电量、粒子水溶性、粒子脂溶性中的一项或者多项。
4.根据权利要求1所述的透皮给药设备,其特征在于,所述电刺激参数包括负脉冲的脉冲宽度、电流强度中的一种或者多种,所述根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位的步骤包括:
根据所述电刺激参数确定所述负脉冲的电量;
根据所述负脉冲的电量相应的确定正脉冲的参数,所述负脉冲的电量与正脉冲的参数确定的电量一致。
5.根据权利要求1-4任一项所述的透皮给药设备,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,所述根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位的步骤包括:
获取所查找的电刺激参数中的负脉冲的脉冲宽度;
根据预设的初始负脉冲的脉冲宽度和脉宽增加速度,逐级增加所述负脉冲的脉冲宽度至所查找的脉冲宽度。
6.一种透皮给药装置,其特征在于,所述透皮给药装置包括:
特征参数确定单元,用于获取透皮给药的药物所对应的特征参数;
电刺激参数查找单元,用于根据预先设定的特征参数与电刺激参数的对应关系,查找与所述特征参数对应的电刺激参数;
电脉冲作用单元,用于根据所查找的电刺激参数生成电脉冲信号作用于待给药部位。
7.根据权利要求6所述的透皮给药装置,其特征在于,所述装置还包括:
得分值获取单元,用于获取样品库中的药物在多种电刺激参数下所对应的透皮给药的得分值;
训练单元,用于将药物对应的特征参数,以及电刺激参数、得分值输入学习模型,训练得到特征参数与电刺激参数组合输入所对应的得分值;
对应关系确定单元,用于获取所述特征参数与不同的电刺激参数组合对应的得分值中的较高得分值,根据所述较高得分值确定所述特征参数与电刺激参数的对应关系。
8.根据权利要求6所述的透皮给药装置,其特征在于,所述电刺激参数包括负脉冲的脉冲宽度、电流强度中的一种或者多种,所述电脉冲作用单元包括:
电量确定子单元,用于根据所述电刺激参数确定所述负脉冲的电量;
正脉冲确定子单元,用于根据所述负脉冲的电量相应的确定正脉冲的参数,所述负脉冲的电量与正脉冲的参数确定的电量一致。
9.根据权利要求6-9任一项所述的透皮给药装置,其特征在于,所述电及冲作用单元包括:
脉冲宽度获取子单元,用于获取所查找的电刺激参数中的负脉冲的脉冲宽度;
脉宽增加子单元,用于根据预设的初始负脉冲的脉冲宽度和脉宽增加速度,逐级增加所述负脉冲的脉冲宽度至所查找的脉冲宽度。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序为如权利要求1至5任一项所述的透皮给药程序。
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