技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及對(duì)用于耳蝸植入患者的潛在裝配技術(shù)的評(píng)估。
背景技術(shù):
正常的耳朵如圖1所示地通過外耳101將聲音傳送到鼓膜(耳膜)102,鼓膜102移動(dòng)中耳103的骨骼,中耳103又使耳蝸104的卵圓窗和圓窗開口振動(dòng)。耳蝸104是繞著其軸線螺旋纏繞約兩匝半的狹長管。耳蝸104包括被稱為前庭階的上通道和被稱為鼓階的下通道,該上通道和下通道由耳蝸管連接。鼓階形成具有被稱為蝸軸的中心的直立螺旋錐體,聽神經(jīng)113的螺旋神經(jīng)節(jié)細(xì)胞處于該蝸軸中。響應(yīng)于接收到由中耳104傳送的聲音,充液的耳蝸104充當(dāng)換能器而生成被傳送到蝸神經(jīng)113并最終傳送到大腦的電脈沖。當(dāng)在將外部聲音沿著耳蝸104的神經(jīng)基質(zhì)轉(zhuǎn)換成有意義的作用電位的能力方面存在問題時(shí),聽力就受損了。
在某些情況下,可以通過耳蝸植入物來解決聽力損傷,該耳蝸植入物利用由沿著植入電極分布的多個(gè)電極觸點(diǎn)輸送的小電流來對(duì)聽神經(jīng)組織進(jìn)行電刺激。圖1示出了典型耳蝸植入系統(tǒng)的某些部件,其中,外部麥克風(fēng)向外部信號(hào)處理級(jí)111提供音頻信號(hào)輸入,該外部信號(hào)處理級(jí)111實(shí)現(xiàn)各種已知信號(hào)處理方案中的一種。已處理的信號(hào)被外部信號(hào)處理級(jí)111換換成數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)格式,例如數(shù)據(jù)幀序列,以便發(fā)送到植入物殼體108中的接收機(jī)處理器。除了提取音頻信息之外,植入物殼體108中的接收機(jī)處理器可以執(zhí)行另外的信號(hào)處理,例如糾錯(cuò)、脈沖形成等,并產(chǎn)生通過電極引線109中的導(dǎo)線發(fā)送到所植入的電極陣列110的刺激模式(基于所提取的音頻信息)。
電極陣列110通過被稱為耳蝸造口的手術(shù)開口而刺入耳蝸104中。電極陣列110具有在其外表面上的或者略微凹陷而低于其外表面的多個(gè)電極觸點(diǎn)112,以便向耳蝸104內(nèi)的目標(biāo)聽神經(jīng)組織施加一個(gè)或多個(gè)電刺激信號(hào)。除了可能具有接地電極之外,從植入物殼體108行進(jìn)至耳蝸造口開口的耳蝸外電極引線109通常不具有電觸點(diǎn),并且其內(nèi)含連接導(dǎo)線,該連接導(dǎo)線向電極陣列110上的電極觸點(diǎn)輸送電刺激信號(hào)。
在植入之后,需要在臨床裝配過程中針對(duì)每個(gè)特定患者調(diào)整該耳蝸植入系統(tǒng)。需要有在使用該植入系統(tǒng)的同時(shí)與患者的表現(xiàn)有關(guān)的信息,以針對(duì)該系統(tǒng)的性能或患者的體驗(yàn)方面的任何差異來比較多個(gè)不同的處理算法和/或處理參數(shù)。此信息可以通過來自患者的反饋以主觀方式獲得和/或通過不同的客觀測量方法獲得。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的實(shí)施例包括用于為耳蝸植入患者評(píng)估潛在的裝配過程的系統(tǒng)和方法。測試刺激發(fā)生器向耳蝸植入患者輸送處于給定的測試頻率下的測試刺激序列。該測試刺激序列包括抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段,在該抖動(dòng)刺激時(shí)段中,測試頻率由于抖動(dòng)變化分量而變化,在該非抖動(dòng)刺激時(shí)段中,測試頻率恒定而沒有抖動(dòng)變化分量。反應(yīng)測量模塊并行地測量耳蝸植入患者對(duì)所述測試刺激序列的至少兩個(gè)不同的反應(yīng)。該反應(yīng)測量模塊包括測量客觀電生理反應(yīng)的客觀測量子模塊和測量主觀心理物理反應(yīng)的主觀測量子模塊。相關(guān)性評(píng)估模塊評(píng)估所述不同的反應(yīng)之間的相關(guān)性,以為耳蝸植入患者確定適當(dāng)?shù)难b配過程。
在進(jìn)一步的特定實(shí)施例中,所述相關(guān)性評(píng)估模塊可以包括裝配過程選擇子模塊,當(dāng)所述相關(guān)性被評(píng)估為“充分”時(shí),該裝配過程選擇子模塊將客觀電物理裝配過程確定為所述適當(dāng)?shù)难b配過程。當(dāng)所述相關(guān)性被評(píng)估為“不充分”時(shí),該裝配過程選擇子模塊可進(jìn)一步將主觀心理物理裝配過程確定為所述適當(dāng)?shù)难b配過程。
所述主觀測量子模塊具體地可以基于耳蝸植入患者對(duì)抖動(dòng)變化分量的感知來測量所述主觀心理物理反應(yīng)。由所述客觀反應(yīng)子模塊測量的客觀電物理反應(yīng)可以包括聽覺穩(wěn)態(tài)反應(yīng)(ASSR),例如聲誘發(fā)ASSR(AASSR)和/或電誘發(fā)ASSR(EASSR)。并且,所述測試刺激發(fā)生器具體地可以將聲測試刺激序列和/或電測試刺激序列輸送給耳蝸植入患者。
所述測試刺激發(fā)生器可以在所有的抖動(dòng)刺激時(shí)段內(nèi)產(chǎn)生測試頻率的恒定變化量,或它可以在不同的抖動(dòng)刺激時(shí)段之間改變測試頻率的變化量。所述測試刺激發(fā)生器可以提供具有一致的持續(xù)時(shí)間的刺激時(shí)段或具有不同持續(xù)時(shí)間的刺激時(shí)段,和/或所述測試刺激發(fā)生器可以提供持續(xù)時(shí)間相等的抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段。
附圖說明
圖1示出了人耳的各種解剖結(jié)構(gòu)和與之相關(guān)的典型耳蝸植入系統(tǒng)的部件。
圖2A-2B示出了有抖動(dòng)分量(jitter component)和無抖動(dòng)分量的正弦調(diào)幅測試刺激信號(hào)的頻譜。
圖3示出了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的裝配評(píng)定系統(tǒng)中的各種操作模塊。
圖4示出了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的裝配評(píng)定過程中的各種步驟。
圖5示出了用于抖動(dòng)AASSR刺激序列的示例性波形。
圖6示出了用于包含抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段的測試刺激序列的記錄測試信號(hào)的實(shí)例。
圖7示出了響應(yīng)于抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段的示意性EEG信號(hào)。
圖8示出了FFT測試分析的示例性波形。
圖9示出了ASSR與抖動(dòng)音高率辨別(JRPD)之間的相關(guān)性的示例性示意圖。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明的實(shí)施例針對(duì)基于諸如聽覺穩(wěn)態(tài)反應(yīng)(ASSR)測量的客觀電物理測量進(jìn)行的已接收到耳蝸植入物的患者是否可以被裝配或者是否替代地基于現(xiàn)有技術(shù)的心理物理技術(shù)或其它客觀裝配方法來執(zhí)行裝配的裝配前評(píng)估??梢耘潘厥褂没蛘叱似渌鼧?biāo)準(zhǔn)裝配方法之外還使用電物理裝配,例如基于ASSR的電物理裝配。裝配前測試向所述測試刺激添加抖動(dòng)變化分量,然后評(píng)估患者的客觀ASSR與其對(duì)心理物理測量的多個(gè)同時(shí)的主觀反應(yīng)之間的相關(guān)性。
在下文中,除非明確地有不同的規(guī)定,聽覺穩(wěn)態(tài)反應(yīng)ASSR可以是電誘發(fā)ASSR(EASSR)和聲誘發(fā)ASSR(AASSR)中的任一種或兩者。EASSR中的抖動(dòng)變化(jitter variation)是指在多個(gè)單獨(dú)脈沖之間具有變化距離(時(shí)間)的刺激脈沖序列。AASSR中的抖動(dòng)變化是指上文所解釋的測試調(diào)制頻率的變化。
在ASSR測量中,在施加周期性測試刺激信號(hào)的序列之后誘發(fā)了神經(jīng)反應(yīng)。在聲誘發(fā)ASSR(AASSR)中,該測試刺激信號(hào)可以是具有載波頻率fc和調(diào)制頻率fm的正弦調(diào)幅信號(hào)(SAM)。圖2A示出了用于這種SAM測試刺激信號(hào)的相應(yīng)頻譜的示例,其中,載波頻率fc確定耳蝸內(nèi)的特定刺激位置,而調(diào)制頻率fm(邊帶)確定未分辨諧波的情況下的頻道內(nèi)的時(shí)間波動(dòng)。圖2B示出了針對(duì)其中向調(diào)制測試頻率fm中引入抖動(dòng)分量的情況的相應(yīng)AASSR頻譜。在電誘發(fā)ASSR(EASSR)中,植入電極陣列的有源電極觸點(diǎn)確定耳蝸內(nèi)的特定刺激位置,并且所述測試刺激信號(hào)可以是具有調(diào)制測試頻率fm的一定重復(fù)率的周期性脈沖序列。
當(dāng)聽覺系統(tǒng)接收到這種測試刺激信號(hào)時(shí),神經(jīng)元反應(yīng)信號(hào)被鎖定到測試頻率fm,從而允許非常頻率特定的客觀測量。(參見例如Bahmerh和Baumann發(fā)表的Recording and Online Analysis of Auditory Steady State Responses(ASSR)in Matlab,J.Neurosci.Methods.,2010,187(1):105-13;Picton等人發(fā)表的Potentials Evoked by the Sinusoidal Modulation of the Amplitude or Frequency of a Tone,J.Acoust.Soc.Am.,1987,82:165-78;Rees等人發(fā)表的Steady State Evoked Responses to Sinusoidally Amplitude-Modulated Sounds Recorded in Man,Hear Res.1986,23:123-33;Hofmann和Wouters發(fā)表的Electrically Evoked Auditory Steady State Responses in Cochlear Implant Users,J.Assoc.Res.Otolaryngol.2010 June,11(2):267-82;上述文獻(xiàn)的全部內(nèi)容通過引用的方式并入本文)。因此,本發(fā)明的實(shí)施例提供了用于確定諸如ASSR的客觀電生理測試與主觀心理物理測試之間的相關(guān)性的大小。
圖3示出了裝配評(píng)定系統(tǒng)中的各種操作模塊,并且圖4示出了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的裝配評(píng)定過程中的各種步驟。裝配評(píng)定系統(tǒng)303包括測試刺激發(fā)生器304,其在步驟401中以給定的測試頻率向耳蝸植入患者301輸送測試刺激序列。來自測試刺激發(fā)生器304的該測試刺激序列包括使其中測試頻率由于抖動(dòng)變化分量而改變的抖動(dòng)刺激和其中測試頻率在沒有抖動(dòng)變化分量的情況下恒定的非抖動(dòng)刺激的交替的刺激時(shí)段。
針對(duì)每個(gè)裝配評(píng)定會(huì)話,由測試刺激發(fā)生器304產(chǎn)生的測試刺激序列的持續(xù)時(shí)間應(yīng)足夠長,以適當(dāng)?shù)卦跍y試人體中形成生理穩(wěn)態(tài)反應(yīng),它通常約30秒。然而,該值取決于各種不同的參數(shù),所以可以是患者特定的,因此,在15秒和60秒之間的任何值或甚至超過60秒的值都是可接受的。測試刺激發(fā)生器304具體地可以向耳蝸植入患者301輸送聲測試刺激序列和/或電測試刺激序列。圖5示出了用于抖動(dòng)AASSR刺激序列的示例性波形。在各種特定實(shí)施例中,由測試刺激發(fā)生器304產(chǎn)生的抖動(dòng)變化分量可以在所有抖動(dòng)刺激時(shí)段期間產(chǎn)生測試頻率的恒定變化量,或者它可以在不同的抖動(dòng)刺激時(shí)段期間改變測試頻率的變化量,并且高斯抖動(dòng)變化分量可以具體包括從0.2至0.8的標(biāo)準(zhǔn)偏差,更具體地,從0.4至0.6的標(biāo)準(zhǔn)偏差。一個(gè)具體的測試刺激序列可以包括純抖動(dòng)刺激時(shí)段、純非抖動(dòng)刺激時(shí)段、或者抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段的任何混合。
測試刺激發(fā)生器304可以提供具有一致的持續(xù)時(shí)間的刺激時(shí)段或者具有不同持續(xù)時(shí)間的刺激時(shí)段。有利的是使測試刺激發(fā)生器304提供具有相同持續(xù)時(shí)間的抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段,使得耳蝸植入患者301的聽覺系統(tǒng)始終具有相同的時(shí)間以適應(yīng)新的測試刺激序列。在要求可以相當(dāng)容易地滿足的EASSR(但不是針對(duì)AASSR)的情況下,另外滿足另一附加要求可能是有利的。在圖5所示的抖動(dòng)刺激時(shí)段中,豎直短劃線將抖動(dòng)刺激時(shí)段內(nèi)的多個(gè)全正弦波周期分開。各個(gè)全波周期的具體長度可以根據(jù)抖動(dòng)變化分量的具體大小而改變。對(duì)AASSR有利的是使僅使用包括這種全波周期的變化模式,使得整個(gè)抖動(dòng)刺激時(shí)段包含多個(gè)全波周期。
裝配評(píng)定系統(tǒng)303中的反應(yīng)測量模塊305并行地測量耳蝸植入物對(duì)測試刺激序列的至少兩個(gè)不同的反應(yīng)(步驟402)。反應(yīng)測量模塊305包括客觀測量子模塊,其測量耳蝸植入患者301的客觀電生理反應(yīng)(例如,聽覺穩(wěn)態(tài)反應(yīng)(ASSR),例如聲誘發(fā)ASSR(AASSR)和/或電誘發(fā)ASSR(EASSR));以及主觀測量子模塊,其測量耳蝸植入患者301的主觀心理物理反應(yīng)(例如,基于耳蝸植入患者301對(duì)抖動(dòng)變化分量的感知)。
相關(guān)性評(píng)估模塊306評(píng)估上述不同反應(yīng)之間的相關(guān)性(步驟403),以確定用于耳蝸植入患者301的適當(dāng)裝配過程(步驟404)。為此,相關(guān)性評(píng)估模塊306可以包括裝配過程選擇子模塊,該裝配過程選擇子模塊在相關(guān)性被評(píng)估為“充分”時(shí)將客觀電物理裝配過程確定為所述適當(dāng)?shù)难b配過程。當(dāng)相關(guān)性評(píng)估模塊306將相關(guān)性評(píng)估為“不充分”時(shí),該裝配過程選擇子模塊可進(jìn)一步將主觀心理物理裝配過程確定為所述適當(dāng)?shù)难b配過程。
重要的是,用包括多個(gè)抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段的測試刺激序列來測試耳蝸植入患者以允許患者主觀地作出反應(yīng),并且在執(zhí)行客觀電生理測量的同時(shí)指示檢測到抖動(dòng)刺激時(shí)段。
對(duì)于ASSR信號(hào)測量,可以響應(yīng)于聲學(xué)測試刺激聲源(在AASSR的情況下)或電測試刺激聲源(在EASSR的情況下的耳蝸植入電極觸點(diǎn))來記錄腦電圖(EEG)信號(hào)。可以對(duì)分析窗口進(jìn)行時(shí)移,以計(jì)算ASSR信號(hào)??梢允褂美缭诨颊叩念^皮和/或前額上的可植入或不可植入的記錄電極來測量EEG信號(hào)。圖6示出了用于包含抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段的測試刺激序列的、作為記錄時(shí)間(ms)的函數(shù)的ASSR反應(yīng)記錄的示例。
為了從所記錄的EEG信號(hào)中導(dǎo)出ASSR信號(hào),可以用長度L來定義評(píng)估窗口,其中,L至少為時(shí)間T。如果抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段兩者的長度L不相等,則該評(píng)估窗口的長度應(yīng)至少是所述測試刺激序列內(nèi)的最短的抖動(dòng)/非抖動(dòng)刺激時(shí)段的長度。圖7示出了其中該評(píng)估窗口橫跨4個(gè)抖動(dòng)刺激時(shí)段/不抖動(dòng)刺激時(shí)段的EEG信號(hào)。可以選擇該評(píng)估窗口使得所述EEG信號(hào)中的每個(gè)第二時(shí)段T被選擇用于進(jìn)一步處理(特別地,如果測試刺激序列僅包括多個(gè)相同的非抖動(dòng)刺激時(shí)段)。替代地,可以僅從所述信號(hào)中選擇單個(gè)刺激時(shí)段。然后,例如可以通過對(duì)濾波數(shù)據(jù)求平均、計(jì)算該平均數(shù)據(jù)的頻譜(例如,通過FFT)并然后導(dǎo)出在fc-fm或fc+fm下的FFT振幅來進(jìn)一步處理用于所選擇的刺激時(shí)段的濾波數(shù)據(jù)。然后,可以將所述評(píng)估窗口時(shí)移(shifted in time),重復(fù)進(jìn)行上述評(píng)估程序。
圖8示出了作為時(shí)間的函數(shù)(對(duì)應(yīng)于所述分析窗口的移位)的、用于模擬EASSR值(未歸一化)的FFT測試分析的示例性波形。豎線表示抖動(dòng)刺激時(shí)段與非抖動(dòng)刺激時(shí)段之間的變化。如圖8中可見,在測量到的ASSR信號(hào)中將存在局部最大值和局部最小值。局部最大值對(duì)應(yīng)于當(dāng)評(píng)估窗口處于其丟棄所有抖動(dòng)刺激時(shí)段而使得僅采用非抖動(dòng)刺激時(shí)段來求平均和進(jìn)行FFT分析的位置時(shí)。類似地,局部最小值對(duì)應(yīng)于當(dāng)評(píng)估窗口處于其丟棄所有非抖動(dòng)刺激時(shí)段的位置時(shí)??梢韵蛟揈EG信號(hào)的多個(gè)特定點(diǎn)且進(jìn)一步向其中抖動(dòng)刺激時(shí)段和非抖動(dòng)刺激時(shí)段已改變的該測試刺激序列分配所述ASSR信號(hào)中的局部最大值和局部最小值的序列。因此,可以識(shí)別記錄的開始,其先前由于所述測試刺激序列與開始反應(yīng)信號(hào)記錄之間的未知延遲而是未知的。該知識(shí)被用于此客觀電物理測量的結(jié)果與主觀心理物理測試的結(jié)果之間的比較。
在EASSR測量的特定情況下,還需要考慮刺激偽像的抵消。由Hoffman和Wouters發(fā)表的Electrically Evoked Auditory Steady State Responses in Cochlear Implant Users,J Assoc Res Otolaryngol.2010 June,11(2):267-82以及由Hoffman和Wouters發(fā)表的Improved Electrically Evoked Auditory Steady-State Response Thresholds in Humans,J Assoc Res Otolaryngol.2012 Aug.,13(4):573-89提出了幾種可能的方法;上述文獻(xiàn)通過引用的方式整體并入本文。
在與ASSR記錄并行地執(zhí)行的主觀心理物理測試中,可以要求測試的患者區(qū)別抖動(dòng)刺激時(shí)段和不抖動(dòng)刺激時(shí)段(所感知的信號(hào)聲音不同)。患者報(bào)告其何時(shí)感測到抖動(dòng)刺激時(shí)段發(fā)生,或者患者可以對(duì)抖動(dòng)刺激時(shí)段的數(shù)目進(jìn)行計(jì)數(shù)。一個(gè)可能測試場景可以如下:
●向測試人呈現(xiàn)具有不同音高的兩個(gè)非抖動(dòng)音調(diào)。
●增加音高的差異,使得此人能夠可靠地辨別這兩個(gè)音高(例如,辨別率高于90%)。
●然后為上述測試刺激序列呈現(xiàn)抖動(dòng)刺激時(shí)段,并且測試人必須表明他是否仍能夠辨別這兩個(gè)音調(diào)。替代地,測試人的任務(wù)可以是報(bào)告他/她已將這兩個(gè)音高中的哪一個(gè)感知為較高者。
●然后,為另一測試刺激序列呈現(xiàn)與先前的刺激流相比增加的抖動(dòng)。
●所述測試刺激序列之間的中斷是可選的。
●各種其它心理物理測試也是可行的,這些僅是一部分示例。
在主觀心理物理測試中,被測試的患者通常必須提供所謂的抖動(dòng)率音高辨別(JRPD)。圖9示出了表明JRPD以增加的標(biāo)準(zhǔn)偏差減小的一組實(shí)驗(yàn)結(jié)果。隨后,ASSR和JRPD的值被歸一化(例如,使最大和最小ASSR值之間的距離為1,并且,用于純不抖動(dòng)刺激的JRPD是1),然后就各種相關(guān)性進(jìn)行比較,例如,一個(gè)圖形中針對(duì)抖動(dòng)信號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)偏差描繪兩個(gè)值(圖9)??赡艿南嚓P(guān)性準(zhǔn)則可能包括公共峰值、所記錄的信號(hào)的相同單調(diào)性、多個(gè)對(duì)應(yīng)點(diǎn)之間的距離的均方和低于特定值,等等。如果能夠示出兩個(gè)信號(hào)之間的相關(guān)性,則該相關(guān)性可以充當(dāng)用于后續(xù)的電生理學(xué)測量或裝配程序的參考,例如基于作為客觀測量的ASSR。如果預(yù)先的測試并未表明兩個(gè)實(shí)體之間的相關(guān)性,則必須采用標(biāo)準(zhǔn)的心理物理裝配程序。
可以用任何常規(guī)的計(jì)算機(jī)編程語言來部分地實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)施例。例如,可以用過程編程語言(例如,“C”)或面向?qū)ο蟮木幊陶Z言(例如,“C++”、Python)來實(shí)現(xiàn)優(yōu)選實(shí)施例。本發(fā)明的替代實(shí)施例可以實(shí)現(xiàn)為預(yù)先編程的硬件元件、其它相關(guān)部件或者作為硬件部件和軟件部件的組合。
還可以將實(shí)施例部分地實(shí)現(xiàn)為用于與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)一起使用的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。這種實(shí)施方式可以包括固定在有形介質(zhì)(例如計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)(例如,磁盤、CD-ROM、ROM或固定磁盤))上或者可經(jīng)由調(diào)制解調(diào)器或者其它接口設(shè)備(例如通過介質(zhì)連接到網(wǎng)絡(luò)的通信適配器)發(fā)送到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的一系列計(jì)算機(jī)指令。上述介質(zhì)可以是有形介質(zhì)(例如,光學(xué)或模擬通信線路)或者用無線技術(shù)(例如,微波、紅外或其它傳輸技術(shù))實(shí)現(xiàn)的介質(zhì)。上述系列的計(jì)算機(jī)指令實(shí)現(xiàn)在本文中之前針對(duì)該系統(tǒng)描述的功能的全部或一部分。本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)識(shí)到,可以用許多編程語言來編寫此類計(jì)算機(jī)指令,以與許多計(jì)算機(jī)架構(gòu)或操作系統(tǒng)一起使用。此外,可以將此類指令存儲(chǔ)在任何存儲(chǔ)設(shè)備中,例如半導(dǎo)體存儲(chǔ)設(shè)備、磁存儲(chǔ)設(shè)備、光學(xué)存儲(chǔ)設(shè)備或其它存儲(chǔ)設(shè)備,并且可以使用任何通信技術(shù)來發(fā)送,例如光學(xué)、紅外、微波或其它傳輸技術(shù)??深A(yù)期的是,這種計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品可以作為具有伴隨的印刷文檔或電子文檔(例如,壓縮軟件包)的可移動(dòng)介質(zhì)分發(fā)、預(yù)先加載計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(例如,在系統(tǒng)ROM或固定的磁盤上)或者通過網(wǎng)絡(luò)(例如,因特網(wǎng)或萬維網(wǎng))從服務(wù)器或電子公告板分發(fā)。當(dāng)然,可以將本發(fā)明的某些實(shí)施例實(shí)現(xiàn)為軟件(例如,計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品)和硬件兩者的組合。此外,本發(fā)明的其它實(shí)施例被實(shí)現(xiàn)為全硬件或全軟件(例如,計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品)。
雖然已經(jīng)公開了本發(fā)明的各種示例性實(shí)施例,但對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言顯而易見的是,可以在不脫離本發(fā)明的真實(shí)范圍的情況下進(jìn)行各種改變和修改,其將實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的某些優(yōu)點(diǎn)。