<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">uprinmatus</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Southwest State University. Series: IT Management, Computer Science, Computer Engineering. Medical Equipment Engineering</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2223-1536</issn><publisher><publisher-name>Юго-Западный государственный университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">uprinmatus-244</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>SYSTEM ANALYSIS AND DECISION-MAKING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИМПЕДАНСА БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0152-4714</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Томакова</surname><given-names>Римма Александровна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра программной инженерии, профессор, </p><p>6662-0477</p></bio><email xlink:type="simple">rtomakova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0005-4606-5517</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Корсунский</surname><given-names>Никита Александрович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра программной инженерии, аспирант</p><p> </p></bio><email xlink:type="simple">cor.nick2013@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3679-7379</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Брежнев</surname><given-names>Алексей Викторович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кафедра информатики, доцент,</p><p>2606-0170</p></bio><email xlink:type="simple">brezhnev.av@rea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Юго-Западный государственный университет, г. Курск</institution><country>Russian Federation</country></aff><aff xml:lang="ru" id="aff-2"><institution>Юго-Западный государственный университет, г.Курск</institution><country>Russian Federation</country></aff><aff xml:lang="ru" id="aff-3"><institution>Российский экономический университет им. Плеханова, г. Москва</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>26</day><month>01</month><year>2026</year></pub-date><volume>15</volume><issue>1</issue><elocation-id>244</elocation-id><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Томакова Р.А., Корсунский Н.А., Брежнев А.В., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Томакова Р.А., Корсунский Н.А., Брежнев А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Томакова Р.А., Корсунский Н.А., Брежнев А.В.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://uprinmatus.elpub.ru/jour/article/view/244">https://uprinmatus.elpub.ru/jour/article/view/244</self-uri><abstract><sec><title>Цель исследования</title><p>Цель исследования. Цель исследования заключается в оценке точности и надежности методов измерения импеданса биоматериала и выработке рекомендаций по совершенствованию алгоритмов для разработки программно-аппаратных комплексов (ПАК) в области биомедицинской диагностики. Значительное внимание уделено анализу данных, полученных in Vivo.</p></sec><sec><title>Методы</title><p>Методы. Проведено 400 измерений на группе из 20 добровольцев с использованием электрических тестовых воздействий для получения амплитудно-фазово-частотных характеристик импеданса биологических тканей. В ходе эксперимента применен метод Коула для определения коэффициентов, отражающих ключевые параметры испытуемой ткани и ее импедансные характеристики. Для генерации тестовых сигналов использовались последовательности одночастотных синусоидальных сигналов, управляемых программным обеспечением на платформе E20-10, специально разработанной для оцифровки данных и анализа переходных процессов в живых тканях.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. На базе системы сбора данных E20-10, произведенной ЗАО «L-Card», был разработан комплекс для получения и обработки данных импеданса, включая программное обеспечение, реализованное на языке Delphi, предназначенное для генерации и обработки тестовых сигналов. Полученные результаты in Vivo показали средние расхождения в пределах 4% между измеренными и ожидаемыми значениями, что подтверждает высокую точность и надежность предложенного подхода к измерению импеданса биологических тканей.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Реализация ПО для измерения импеданса биоматериала с помощью разработанных алгоритмов и применяемых амплитудно-фазово-частотных характеристик обеспечивает более точную оценку диссипативных свойств биологических тканей. Анализ данных показал возможности и перспективы разработки высокоточных классификаторов для системы поддержки принятия решений ранней диагностики медицинских рисков. Эти классификаторы особенно могут быть полезны для выявления предрасположенности к легочным заболеваниям, таким как пневмония и туберкулез. Дальнейшие исследования в данной области могут привести к значительному прогрессу в создании эффективных программно-аппаратных комплексов для биомедицинской диагностики, способствующих улучшению профилактики и лечения различных патологий с учетом индивидуальных особенностей пациента.</p></sec></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>медицинский риск</kwd><kwd>фантом</kwd><kwd>биоимпеданс</kwd><kwd>программно-аппаратный комплекс</kwd><kwd>импеданс</kwd><kwd>амплитудно-фазово-частотная характеристика.</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Анализ нормы ст. 41 УК РФ об обоснованном риске с точки зрения теоретической обоснованности. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://studbooks.net/1116912/pravo/meditsinskiy_risk_obosnovannogo_riska (дата обращения: 11.11.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Analysis of the norm of Article 41 of the Criminal Code of the Russian Federation on reasonable risk from the point of view of theoretical validity. [Electronic resource] - Access mode: http://studbooks.net/1116912/pravo/meditsinskiy_risk_obosnovannogo_riska (date of request: 11.11.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ростовцев В.Н. Классификация медицинских рисков. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.kmsd.su/vracham/nauchnye-stati/klassifikatsiya-meditsinskikh-riskov-rostovtsev-v-n (дата обращения: 11.11.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rostovtsev V. N. Classification of medical risks. [Electronic resource] - Access mode: http://www.kmsd.su/vracham/nauchnye-stati/klassifikatsiya-meditsinskikh-riskov-rostovtsev-v-n (accessed: 11.11.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шаталова, О.В. Интеллектуальные системы мониторинга медицинских рисков с учетом биоимпедансных исследований: монография/О.В. Шаталова; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2020. – 356 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shatalova, O. V. Intellectual systems for monitoring medical risks taking into account bioimpedance studies: monograph/O. V. Shatalova; Yugo-Zapad State University. Kursk, 2020. – 356 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ефремов, М.А. Гибридные нечеткие модели для прогнозирования возникновения и осложнений артериальной гипертензии с учетом энергетических характеристик биоактивных точек/ М.А. Ефремов, C.А. Филист, О.В. Шаталова, E.A. Старцев, Л.В. Шульга// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2018. Т. 8. № 4 (29). С. 104-119.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Efremov, M. A. Hybrid fuzzy models for predicting the occurrence and complications of arterial hypertension taking into account the energy characteristics of bioactive points / M. A. Efremov, S. A. Filist, O. V. Shatalova, E. A. Startsev,L. V. Shulga/ / Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Series: Management, computer engineering, Computer science. Medical instrumentation. –2018. –Vol. 8. – No. 4 (29). – Pp. 104-119.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Katherine J. Wu There are more viruses than stars in the universe. / J. Wu. Katherine [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/factors-allow-viruses-infect-humans-coronavirus (дата обращения: 12.11.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Catherine J. There are more viruses in the universe than there are stars. / J. W. Catherine [Electronic resource] - Access mode: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/factors-allow-viruses-infect-humans-coronavirus (accessed 12.11.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shatalova, Olga V. Impedance models in anomalous electrical conduction zones forming by in-vivo experiments for intelligent systems of socially important diseases diagnostic / Olga V. Shatalova, Alexandr A. Burmaka, Evgeny N. Korovin // International Russian Automation Conference (RusAutoCon). – Sochi: IEEE, 9-16 Sept., 2018. – Pp. 1-4. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8501668. – DOI 10.1109/RUSAUTOCON. 2018.8501668.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shatalova, O. V. Impedance models in anomalous electrical conduction zones forming by in-vivo experiments for intelligent systems of socially important diseases diagnostic / Olga V. Shatalova, Alexandr A. Burmaka, Evgeny N. Korovin // International Russian Automation Conference (RusAutoCon). – Sochi: IEEE, 9-16 Sept., 2018. – Pp. 1-4. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8501668. – DOI 10.1109/RUSAUTOCON. 2018.8501668.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вясничев, Я. А. Нейронные сети в медицине / Я. А. Вясничев, Э.А. Пилосян // Актуальные задачи математического моделирования информационных технологий. – 2018. – Т. 1, № 1 – С. 30–39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vyasnichev, Y.A. Neural Networks in Medicine / Y.A. Vyasnichev, E.A. Pilosyan // Current Issues in Mathematical Modeling of Information Technologies. – 2018. – Vol. 1, No. 1 – P. 30–39.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зонова, Я. А. Применение искусственных нейронных сетей в медицине / Я. А. Зонова, А. С. Пилосян // Лучшая студенческая статья 2018. – 2018. – Т. 1, № 1 – С. 59–61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zonova, Y.A. Application of Artificial Neural Networks in Medicine / Y.A. Zonova, A.S. Pilosyan // Best Student Article 2018. – 2018. – Vol. 1, No. 1 – P. 59–61.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bay, Z. The Rapid Assessment and Early Warning Models for COVID-19/ Z. Bay, Y. Gong, X. Tian // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020 – Vol. 21, № 4 – P. 272–279. – DOI 10.26577/ijbch-2018-1-313. – DOI 10.3390/ijerph17176218.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bay, Z. The Rapid Assessment and Early Warning Models for COVID-19 / Z. Bay, Y. Gong, X. Tian // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020 – Vol. 21, No. 4 – P. 272–279. – DOI 10.26577/ijbch-2018-1-313. – DOI 10.3390/ijerph17176218.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Корсунский, Н.А. Программное обеспечение, предназначенное для оцифровки переходной характеристики, при проведении биоимпедансных исследований на биологическом объекте / Н.А. Корсунский, Р.А. Томакова, А.В. Брежнев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2021 № 1. – С. 50-67.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korsunsky, N.A. Software designed for digitizing the transient response during bioimpedance studies on a biological object / N.A. Korsunsky, R.A. Tomakova, A.V. Brezhnev // Proceedings of the Southwest State University. Series: management, computer science, informatics. Medical instrument engineering. – 2021, No. 1. – Pp. 50-67.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Корсунский, Н.А. Программно-аппаратный комплекс для формирования дескрипторов в системе поддержки принятия решений по диагностике медицинских рисков/ Н.А. Корсунский, А.В. Мирошников, О.В. Шаталова, Протасова З.У., Серебровский А.В. // Лазеры. Измерения. Информация. – 2021 № 1. – С. 43-54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korsunsky, N.A. Software-Hardware Complex for Descriptor Generation in Decision Support Systems for Medical Risk Diagnosis / N.A. Korsunsky, R.A. Tomakova, A.V. Brezhnev // Lasers. Measurements. Information. – 2021, No. 1. – Pp. 43-54.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Метрологические аспекты автоматизированного метода измерения биоимпеданса / Е. А. Печерская, В. В. Антипенко, О. В. Карпанин [и др.] // Приборы, системы и изделия медицинского назначения. – 2020. – № 3 (33) – С. 78–84.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Metrological Aspects of the Automated Bioimpedance Measurement Method / E.A. Pecherskaya, V.V. Antipenko, O.V. Karpanin [et al.] // Instruments, Systems, and Products for Medical Purposes. – 2020. – No. 3 (33) – P. 78–84.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Киселев, А. В. Модели латентных предикторов в интелектуальных системах прогнозирования состояния живых систем / А.В. Киселев, О.В. Шаталова, З.У. Протасова, С.А. Филист, Н.С. Стадниченко // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2020. – Т. 10, № 1 – С. 114–133.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiselyov, A. V. Models of latent predictors in intellectual systems forecasting the state of living systems / A.V. Kiselyov, O.V. Shatalova, Z.U. Protasova, S.A. Filist, N.S. Stadnichenko // Proceedings of the Southwest State University. Series: Management, Computer Science, Informatics. Medical Instrument Engineering. – 2020. – Vol. 10, No. 1 – P. 114–133.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мирошников, А. В. Классификация биологических объектов на основе многомерного биоимпедансного анализа / А.В. Мирошников, О. В. Шаталова, Н.С. Стадниченко // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2020. – Т. 10, № 3/4 – С. 29–49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Miroshnikov, A. V. Classification of biological objects based on multidimensional bioimpedance analysis / A.V. Miroshnikov, O. V. Shatalova, N.S. Stadnichenko // Proceedings of the Southwest State University. Series: Management, Computer Science, Informatics. Medical Instrument Engineering. – 2020. – Vol. 10, No. 3/4 – P. 29–49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мирошников, А. В. Алгоритм оптимизации модели Войта в классификаторах функционального состояния живых систем / А. В. Мирошников, О. В. Шаталова, Н.С. Стадниченко, М.А. Ефремов, А.Ю. Новоселов, А.В. Павленко // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2022. – Т. 12 № 2 – С. 59–75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Miroshnikov, A. V. Voigt model optimization algorithm in classifiers of the functional state of living systems / A. V. Miroshnikov, O. V. Shatalova, N.S. Stadnichenko, M.A. Efremov, A.Yu. Novoselov, A.V. Pavlenko // Proceedings of the Southwest State University. Series: Management, Computer Science, Informatics. Medical Instrument Engineering. – 2022. – Vol. 12 No. 2 – P. 59–75.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sarvamangala, D. R. Convolutional neural networks in medical image understanding: a survey / D. R. Sarvamangala, V. K. Raghavendra // Evolutionary Intelligence. – 2022 – Vol. 3, № 1 – P. 151–173. – DOI 10.1007/s12065-020-00540-3. – DOI 10.1007/s12065-020-00540-3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sarvamangala, D.R. Convolutional Neural Networks in Medical Image Understanding: A Survey / D.R. Sarvamangala, V.K. Raghavendra // Evolutionary Intelligence. – 2022 – Vol. 3, No. 1 – P. 151–173. – DOI 10.1007/s12065-020-00540-3. – DOI 10.1007/s12065-020-00540-3.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Oludare, I. A. State-of-the-art in artificial neural network applications: A survey / I. A. Oludare, A. Jantan, V.D. Kemi, H. Asrshad // Heliyon. – 2018 – Vol. 4, № 11 – P. 160–204. – DOI 10.1016/j.heliyon.2018.e00938.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Oludare, I.A. State-of-the-Art in Artificial Neural Network Applications: A Survey / I.A. Oludare, A. Jantan, V.D. Kemi, H. Asrshad // Heliyon. – 2018 – Vol. 4, No. 11 – P. 160–204. – DOI 10.1016/j.heliyon.2018.e00938.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Метрологические аспекты автоматизированного метода измерения биоимпеданса / Е. А. Печерская, В. В. Антипенко, О. В. Карпанин [и др.] // Приборы, системы и изделия медицинского назначения. – 2020. – № 3 (33) – С. 78–84.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Metrological aspects of the automated method of bioimpedance measurement / E. A. Pecherskaya, V. V. Antipenko, O. V. Karpanin [et al.] // Medical Devices, Systems, and Products. – 2020. – No. 3 (33) – P. 78–84.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Agrebi, S. Use of artificial intelligence in infectious diseases / S. Agrebi., A. Larbi // Medical Decision Makin. – 2020 – Vol. 6, № 3 – P. 415 – 438. – DOI 10.1016/B978-0-12-817133-2.00018-5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Agrebi, S. Use of artificial intelligence in infectious diseases / S. Agrebi, A. Larbi // Medical Decision Making. – 2020 – Vol. 6, No. 3 – P. 415–438. – DOI 10.1016/B978-0-12-817133-2.00018-5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Begoli, E. The need for uncertainty quantification in machine-assisted medical decision making / S. Agrebi., A. Larbi // Nature Machine Intelligence. – 2019 – Vol. 1, № 1 – P. 20 – 23. – DOI 10.1038/s42256-018-0004-1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Begoli, E. The need for uncertainty quantification in machine-assisted medical decision making / S. Agrebi, A. Larbi // Nature Machine Intelligence. – 2019 – Vol. 1, No. 1 – P. 20–23. – DOI 10.1038/s42256-018-0004-1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
