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类内类间距离在CNN识别心拍类中的应用研究
被引量:
2
1
作者
原永朋
游大涛
+4 位作者
武相军
魏梦凡
朱萌博
耿旭东
贾乃仁
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019年第14期242-248,共7页
心脏疾病严重威胁人类身体健康,心电图(Electrocardiogram,ECG)心拍分类对心脏疾病的临床诊断和自动诊断具有重要意义。现有基于深度学习生成的ECG心拍特征虽然优于基于传统方法生成的心拍特征,但是因ECG中各类间存在着严重的数据不平...
心脏疾病严重威胁人类身体健康,心电图(Electrocardiogram,ECG)心拍分类对心脏疾病的临床诊断和自动诊断具有重要意义。现有基于深度学习生成的ECG心拍特征虽然优于基于传统方法生成的心拍特征,但是因ECG中各类间存在着严重的数据不平衡问题,致使现有基于深度学习方法生成的心拍特征的性能仍不甚理想。针对这一问题,以卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)为基础,在各类心拍等量数据基础上构建能有效表达各类心拍共性信息的共性CNN模型,以共性CNN模型和最小化类内距离最大化类间距离模型为基础,分别在各类心拍数据上构建能有效反映相应心拍类别倾向性信息的类别CNN模型,综合各心拍类别CNN模型的输出进行识别与分类。在MIT-BIH数据库上的实验结果显示,该方法识别分类心拍的各项指标均达到100%,解决了MIT-BIH数据库中ECG四类心拍自动识别分类的问题。
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关键词
心电图(ECG)
心拍分类
卷积神经网络(CNN)
MIT-BIH数据库
共性卷积神经网络
个性卷积神经网络
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职称材料
题名
类内类间距离在CNN识别心拍类中的应用研究
被引量:
2
1
作者
原永朋
游大涛
武相军
魏梦凡
朱萌博
耿旭东
贾乃仁
机构
河南大学软件学院
深圳瑞爱心安移动心电信息服务有限公司
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019年第14期242-248,共7页
基金
教育厅重点科研项目(No.16A520003)
文摘
心脏疾病严重威胁人类身体健康,心电图(Electrocardiogram,ECG)心拍分类对心脏疾病的临床诊断和自动诊断具有重要意义。现有基于深度学习生成的ECG心拍特征虽然优于基于传统方法生成的心拍特征,但是因ECG中各类间存在着严重的数据不平衡问题,致使现有基于深度学习方法生成的心拍特征的性能仍不甚理想。针对这一问题,以卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)为基础,在各类心拍等量数据基础上构建能有效表达各类心拍共性信息的共性CNN模型,以共性CNN模型和最小化类内距离最大化类间距离模型为基础,分别在各类心拍数据上构建能有效反映相应心拍类别倾向性信息的类别CNN模型,综合各心拍类别CNN模型的输出进行识别与分类。在MIT-BIH数据库上的实验结果显示,该方法识别分类心拍的各项指标均达到100%,解决了MIT-BIH数据库中ECG四类心拍自动识别分类的问题。
关键词
心电图(ECG)
心拍分类
卷积神经网络(CNN)
MIT-BIH数据库
共性卷积神经网络
个性卷积神经网络
Keywords
Electrocardiogram(ECG)
classification
of
heart
beat
Convolutional
Neural
Network(CNN)
MIT-BIH
database
common
Convolutional
Neural
Network(CNN)
category
Convolutional
Neural
Network(CNN)
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
类内类间距离在CNN识别心拍类中的应用研究
原永朋
游大涛
武相军
魏梦凡
朱萌博
耿旭东
贾乃仁
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019
2
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