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基于CNN的心冲击信号阵发性房颤自动检测方法
被引量:
8
1
作者
蒋芳芳
徐敬傲
+1 位作者
李任
徐礼胜
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第11期1539-1542,1548,共5页
阵发性房颤具有发作突然且时间短的特点,而目前其临床诊断方法——心电信号,不适于日常监护,因此,提出一种基于心冲击信号(ballistocardiogram,BCG)的非接触式房颤自动检测方法.研究不同输入数据长度与不同网络深度的匹配关系,获取应用...
阵发性房颤具有发作突然且时间短的特点,而目前其临床诊断方法——心电信号,不适于日常监护,因此,提出一种基于心冲击信号(ballistocardiogram,BCG)的非接触式房颤自动检测方法.研究不同输入数据长度与不同网络深度的匹配关系,获取应用一维卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)检测阵发性房颤的最优组合.通过2 000组数据的测试,所提模型的最佳性能为:测试准确性94.8%、敏感性97.2%、特异性92.7%,为基于BCG信号的心律失常检测与远程日常家庭监护提供了可能性.
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关键词
心冲击信号
心电信号
卷积神经网络
阵发性房颤
日常
家庭
监护
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职称材料
题名
基于CNN的心冲击信号阵发性房颤自动检测方法
被引量:
8
1
作者
蒋芳芳
徐敬傲
李任
徐礼胜
机构
东北大学医学与生物信息工程学院
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第11期1539-1542,1548,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61801104,61773110)
辽宁省科学技术基金资助项目(20170540313)
+1 种基金
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司开放课题基金资助项目(NRIHTOP1801)
东北大学第十三届(2019年)大学生创新训练计划自筹项目(191188)
文摘
阵发性房颤具有发作突然且时间短的特点,而目前其临床诊断方法——心电信号,不适于日常监护,因此,提出一种基于心冲击信号(ballistocardiogram,BCG)的非接触式房颤自动检测方法.研究不同输入数据长度与不同网络深度的匹配关系,获取应用一维卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)检测阵发性房颤的最优组合.通过2 000组数据的测试,所提模型的最佳性能为:测试准确性94.8%、敏感性97.2%、特异性92.7%,为基于BCG信号的心律失常检测与远程日常家庭监护提供了可能性.
关键词
心冲击信号
心电信号
卷积神经网络
阵发性房颤
日常
家庭
监护
Keywords
ballistocardiogram(BCG)
electrocardiogram
convolutional neural network(CNN)
paroxysmal atrial fibrillation(PAF)
daily home monitoring
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CNN的心冲击信号阵发性房颤自动检测方法
蒋芳芳
徐敬傲
李任
徐礼胜
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
8
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