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文档简介
2025.01.09PCT/KR2023/0098602023.07.11WO2024/014839KO2024.01.18利用多重波长分析皮肤成分量的方法及装置于计算出所述用户的皮肤内的目标成分的成分发光部以及配备有至少一个光检测器的光检测括检测从所述第一光源照射出来的所述第一光吸收以及散射的所述第一光线的光信号测量所2包括配备有至少一个光源的发光部以及配备有至少一测从所述第一光源照射出来的所述第一光线而且包括基于在所述皮肤内吸收以及散射的所述第一光线的光信号测量所述目标成所述第一光检测器包括按照网格阵列配置的多个带通滤波器(bandpassfilter并通过所述多个带通滤波器获取所述第一光线中所包含的各个所述多个波长所述皮肤成分量计算部,基于各个所述多个波长的光信号计算出所述目标至少基于各个皮肤内成分的浓度(concentration)、各个皮肤内成分的吸光系数(extinctioncoefficient)以及所述第一光源与所述第一光检测器之间的距离计算出所述目标成分的成分量。所述至少一个光源包括所述第一光源以及与所述第一光源相邻配至少一个光检测器包括所述第一光检测器以及与所述第一光检测器相邻配置的第二光检通过所述第一光源以及所述第一光检测器计算出所述第一光源以及所述第一光检测通过所述第一光源以及第二光检测器计算出所述第一光源以及所述第二光源检测器通过所述第二光源以及所述第一光检测器计算出所述第二光源以及所述第一光检测并通过所述第二光源以及所述第二光检测器计算出所述第二光源以及所述第二光检确定除所述第一皮肤区域乃至所述第四皮肤区域的基于所述第一成分量乃至所述第四成分量计算出所述第五皮肤区域内的所述目标成3并生成所述目标成分的二维图像图谱并借此生成所述4[0004]通常来讲,国外用于研究目的的漫反射光谱法(DRS,diffusereflectance为属于测量全波长波段的方式而包含不会在拟合过程中使用的波长并因此导致效率低下[0011]根据多个实施例,所述皮肤成分量计算部,至少基于各个皮肤内成分的浓度5光源与所述第一光检测器之间的距离计算出所述目测器计算出所述第一光源以及所述第一光检测器之间的第一皮肤区域内的所述目标成分述第一光检测器计算出所述第二光源以及所述第一光检测器之间的第三皮肤区域内的所源以及所述第二光检测器之间的第四皮肤区域内的所述目标成分的[0023]图4是对根据一实施例的皮肤测量部的发光部以及光检测部的配置进行图示的示[0024]图5是对根据发光部以及光检测部的配置检测出皮肤成分数据的区域进行图示的6是应该理解为包括本发明的思想以及技术范围内所包含的所有变更、均等物乃至替代物。括多个相关的记载项目的组合或多个相关的记载项目服务器208进行通信。根据一实施例,成分量测量装置100可以通过服务器208与电子装置7223的情况下,辅助处理器223可以与主处理器221相比消耗更低的电力或针对指定功能进器221一起对与成分量测量装置100的构成要素中的至少一个构成要素(例如:显示模块法例如可以包括监督学习(supervisedlearning)、无监督学习(unsupervisedlearning)、半监督学习(semi_supervisedlearning)或强化学习(reinforcementlearning但是并不限定于如上所述的实例。人工智能模型可以包括多个人工神经网络层。人工神经网络可以是如深度神经网络(DNN:deepneuralnetwork)、卷积神经(CNN:convolutionalneuralnetwork)、循环神经网络(RNN:recurrentneural并不限定与如上所述的实例。人工智能模型除了硬件结构之外,还可以追加或替代性地包括软件结构。块255例如可以包括扬声器或接收器。扬声器可以作为如多媒体播放或录音播放等一般的8[0044]触觉模块279可以将电信号转换成可供用户通过触觉或运动感知认知到的机械刺例,电源管理模块288例如可以作为电源管理集成电路(PMIC,powermanagement[0047]电池289可以向成分量测量装置100的至少一个构成要素供应电源。根据一实施的相应的通信模块可以通过第一网络298(例如:蓝牙、无线保真直连(WiFi(wireless9[0049]无线通信模块292可以支持4G网络以后的4G网络以及新一代通信技术,例如新空化和大量终端的接入(大规模机器类型通信(mMTC,massivemachinetypecommunication或超可靠性低延迟通信(URLLC,ultra_reliableandlow_latencyinputandmultiple_output))、全维度多输入多输出(FD_MIMO,fulldimensional个天线中选择适合于在如第一网络298或第二网络299等通信网络上适用的通信方式的至少一个天线。信号或电力可以通过所述所选择的至少一个天线在通信模块290与外部的电放射体之外的其他部件(例如:射频集成芯片(RFIC,radiofrequencyintegratedcircuit。peripheralinterface)或移动产业处理器接口(MIPI,mobileindustryprocessor为与成分量测量装置100相同或不同类型的装置。根据一实施例,在成分量测量装置100中还可以追加地请求一个以上的外部的电子装置执行所述功能或所述服务中的至少一部分。接收到所述请求的一个以上的外部的电子装置可以执行所请求的功能或服务中的至少一分量测量装置100可以将所述结果直接或进行追加处理之后作为对所述请求的响应的至少动边缘计算提供超低延迟服务。在另一实施例中,外部的电子装置205可以包括物联网[0055]成分量测量装置100可以包括皮肤测量部101以及皮肤成分量计算部104。皮肤测[0056]皮肤测量部101可以通过至少一个光源以及至少一个光检测器获取特定成分的成[0057]皮肤测量部101可以利用反射板(reflectanceplate)或积分球(integrating[0058]皮肤成分量计算部104可以基于通过发光部102以及光检测部103获取到的光信号光线以及黄色荧光体的组合。[0060]具体来讲,皮肤成分量计算部104可以对照射到皮肤的光源与从皮肤散射出来的度。皮肤成分量计算部104可以将皮肤构成成分中需要进行计算的目标成分的量设定为未知数,并基于与每个波长对应的因为在皮肤内部发生吸收和/或散射而损失的能量程度相子大小相关的常数而可以是指基准波长。104可以基于各个成分的吸光系数以及各个成分的浓度计算出光吸收程度。皮肤成分量计[0069]皮肤成分量计算部104可以基于血红蛋白成分体积在构成成分整体体积中所占的[0073]在所述数学式3中,SB可以是指血红蛋白成分的体积在构成成分整体体积中所占W+L可以是指水与脂质的比率(水/(水+脂质而SO2作为氧[0074]皮肤成分量计算部104可以通过下述数学式4计算出因为在皮肤内部发生吸收以。。[0084]皮肤成分量计算部104可以通过所述数学式4针对多个波长分别借助于对通过所squarecurvedfitting过程计算出皮肤构成成分的皮肤构成成分量。皮肤成分量计算部104可以不利用光源没有贴紧皮肤的度传感器获取到的数据确定粘附有皮肤测量部101的用户的皮肤部位的用户动作,并将用而将所述用户动作重新进入不足事先设定的运动程度的第二时间点确定为数据利用时间[0087]图3是对根据一实施例的与皮肤接触的发光部以及光检测部进行图示的示意图。是对根据发光部以及光检测部的配置检测出皮肤成分数据的区域进一光源以及单一检测器计算出皮肤构成成分量。皮肤测量部101可以利用在皮肤内经过光个光检测器之间的排列生成二维图像图谱。皮肤测量部101可以以各个光源在四个方向上环绕光检测器的棋盘式排列构成。皮肤成分量计算部104可以将各个测量点之间通过插值一步生成各个皮肤构成成分的空间信息。[0090]皮肤成分量计算部104可以通过所述第一光源1以及第一光检测器11测量所述第104可以通过所述第一光源1以及第二光检测器13测量所述第一光源1与所述第二光检测器13之间的第二皮肤区域113的第二成分量。皮肤成分量计算部104可以通过所述第二光源3以及所述第一光检测器11测量所述第二光源3与所述第一光检测器11之间的第三皮肤区域311的第三成分量。皮肤成分量计算部104可以通过所述第二光源3以及所述第二光检测器13测量所述第二光源3与所述第二光检测器13之间的第四皮肤区域3[0091]皮肤成分量计算部104可以确定除所述第一皮肤区域111乃至所述第四皮肤区域分量计算部104可以基于所述第一成分量乃至所述第四成分量对所述第五皮肤区域330执分量计算部104可以计算出第一成分量乃至第四成分量的平均值,并计算出所计算出来的成分量计算部104可以对高于平均值的成分量适用大于事先设定的权重的权重,并对低于[0092]皮肤成分量计算部104可以基于所述第一成分量乃至所述第五成分量生成特定成[0094]参阅图6,成分量测量装置100可以包括至少一个处理器110以及对用于指示所述[0095]所述至少一个动作,可以包括如上所述的成分量测量装置100的动作或功能中的[0096]其中,至少一个处理器110可以是指中央处理装置(centralproce[0097]此外,成分量测量装置100可以包括通过无线网络执行通信的收发信装置[0103]本文档的多个实施例以及在此使用的术语并不是为了将本文档中所记载的技术波所述术语并不区分数据被永久性地存储在存储介质中的情况以及被临时性地存储的序)可以包含一个或多个个体,而且多个个体中的一部分可以被分离配置到不同的构成要素。根据多个实施例,可以对如上所述的相应构成要素中的一个以上的构成要素或动作进行
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