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基于卷积长短时记忆网络的心律失常分类方法 被引量:17
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作者 柯丽 王丹妮 +1 位作者 杜强 姜楚迪 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第8期1990-1998,共9页
心律失常等慢性心血管疾病严重影响人类健康,采用心电信号(ECG)实现心律失常自动分类可有效提高该类疾病的诊断效率,降低人工成本。为此,该文基于1维心电信号,提出一种改进的长短时记忆网络(LSTM)方法实现心律失常自动分类。该方法首先... 心律失常等慢性心血管疾病严重影响人类健康,采用心电信号(ECG)实现心律失常自动分类可有效提高该类疾病的诊断效率,降低人工成本。为此,该文基于1维心电信号,提出一种改进的长短时记忆网络(LSTM)方法实现心律失常自动分类。该方法首先设计深层卷积神经网络(CNN)对心电信号进行深度编码,提取心电信号形态特征。其次,搭建长短时记忆分类网络实现基于心电信号特征的心律失常自动分类。基于MIT-BIH心律失常数据库进行的实验结果表明,该方法显著缩短分类时间,并获得超过99.2%的分类准确率,灵敏度等评价参数均得到不同程度的提高,满足心电信号自动分类实时高效的要求。 展开更多
关键词 心电信号 心律失常 深度学习 卷积神经网络 长短时记忆网络
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数字滤波器在实时滤除心电干扰中的设计与应用 被引量:10
2
作者 魏阳 索忠伟 李文容 《微计算机信息》 北大核心 2006年第04Z期40-41,247,共3页
在医疗电子中的心电(ECG)监护仪的设计中,针对心电信号的特殊信号和干扰频率范围,进行了分析,并且设计了一个基于零极点对消的简单整系数滤波器,该滤波器具有严格线性相位,稳定性能好,利用DSP汇编语言进行算法的实现,提高了计算速度,有... 在医疗电子中的心电(ECG)监护仪的设计中,针对心电信号的特殊信号和干扰频率范围,进行了分析,并且设计了一个基于零极点对消的简单整系数滤波器,该滤波器具有严格线性相位,稳定性能好,利用DSP汇编语言进行算法的实现,提高了计算速度,有效地滤除了干扰。 展开更多
关键词 心电(ecg)信号 干扰 数宇滤波器
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自适应小波阈值算法在心电信号去噪中的应用 被引量:11
3
作者 吕振肃 马文 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2009年第3期313-317,共5页
针对常用的小波阈值算法存在的缺点和心电图信号的具体特征,提出了一种新的自适应阈值算法。该算法通过估计含噪信号信噪比的大小,自动调节阈值来抑制心电信号中的噪声。实验表明该算法能有效地实现心电信号的噪声消除,同时也为其他信... 针对常用的小波阈值算法存在的缺点和心电图信号的具体特征,提出了一种新的自适应阈值算法。该算法通过估计含噪信号信噪比的大小,自动调节阈值来抑制心电信号中的噪声。实验表明该算法能有效地实现心电信号的噪声消除,同时也为其他信噪比较低的生物医学信号处理提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 心电信号 小波变换 去噪 阈值
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一种可穿戴多生理信号采集系统 被引量:9
4
作者 李红利 于军 +2 位作者 肖磊 张先文 李月军 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2019年第2期57-61,共5页
为了长期连续监测心血管慢性疾病患者的关键生理参数,设计了一种高性能小型化可穿戴多生理信号采集系统,从硬件、固件和软件3个方面实现了人体心冲击信号(ballistocardiogram,BCG)、心电信号(electrocardiogram,ECG)和脉搏血氧饱和度的... 为了长期连续监测心血管慢性疾病患者的关键生理参数,设计了一种高性能小型化可穿戴多生理信号采集系统,从硬件、固件和软件3个方面实现了人体心冲击信号(ballistocardiogram,BCG)、心电信号(electrocardiogram,ECG)和脉搏血氧饱和度的长时间连续监测、联合采集和移动端APP上的实时显示。通过提取3种信号相应的特征参数并进行联合分析,可以反映重要心脏生理指标。对该系统的穿戴舒适性、功耗和信号强度进行实验测试,结果表明:该采集系统舒适性强,能精确采集人体心冲击信号、心电信号和脉搏血氧信号,最大工作电流仅为12.512 mA,可以应用于家庭中对于心血管慢性疾病患者的长期监护。 展开更多
关键词 可穿戴 生理信号采集 心血管疾病 心冲击信号 心电信号 脉博血氧信号 监护
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基于平稳和连续小波变换融合算法的心电信号P,T波检测 被引量:10
5
作者 熊鹏 刘学朋 +4 位作者 杜海曼 刘明 侯增广 王洪瑞 刘秀玲 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第5期1441-1447,共7页
P,T波的检测在临床上是心血管疾病诊断的重要依据。由于其波形能量低、形态复杂,极易受到噪声干扰,导致现有检测算法精度仍有待提高。该文提出平稳和连续小波变换融合算法检测P,T波,利用连续小波变换的多尺度信息,获取心电图(ECG)信号中... P,T波的检测在临床上是心血管疾病诊断的重要依据。由于其波形能量低、形态复杂,极易受到噪声干扰,导致现有检测算法精度仍有待提高。该文提出平稳和连续小波变换融合算法检测P,T波,利用连续小波变换的多尺度信息,获取心电图(ECG)信号中P,T波主要成分,融合其平稳小波对P,T波候选段进行平滑处理,消除波形中锯齿状毛刺对峰值点检测的影响,最后对P,T波过零点进行时移修正,保证过零点还原到原始信号过程中能够准确对应其峰值点,从而提高P,T波检测精度。该文算法在MIT-BIH arrhythmic数据库上进行验证,最终P波的误差率、敏感度、正确预测度达到:0.23%,99.85%,99.90%;T波的误差率、敏感度、正确预测度达到0.27%,99.85%,99.87%。 展开更多
关键词 心电信号 平稳小波 连续小波 P T波检测
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心电信号基线漂移去除方法研究 被引量:9
6
作者 丁锐 李国军 王青 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期655-660,共6页
心电信号(ECG)是临床诊断各种疾病的重要依据,但由于基线漂移等噪声的存在影响了其诊断的准确性.根据基线信号的特点和固有模态函数(IMF)的性质,提出一种基于经验模态分解(EMD)结合形态滤波的自适应滤波方法.该方法先对信号进行经验模... 心电信号(ECG)是临床诊断各种疾病的重要依据,但由于基线漂移等噪声的存在影响了其诊断的准确性.根据基线信号的特点和固有模态函数(IMF)的性质,提出一种基于经验模态分解(EMD)结合形态滤波的自适应滤波方法.该方法先对信号进行经验模态分解,然后对所选择的IMF分量进行形态滤波处理,将滤波后的结果作为自适应滤波器的参考输入信号,最后得到的输出误差信号即为去除基线漂移后的心电信号.通过与普通的EMD方法、基于EMD的自适应滤波方法对比,并采用MIT-BIH数据库中的心电数据进行了检验,实验结果表明该方法对于去除心电基线有较好的效果. 展开更多
关键词 心电信号 基线漂移 经验模态分解 形态滤波 自适应滤波
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基于改进EEMD的心电信号基线漂移消除方法 被引量:9
7
作者 林金朝 刘乐乐 +3 位作者 李国权 柏桐 王慧倩 庞宇 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2018年第5期880-890,共11页
针对传统方法滤波效果不佳的问题,本文提出了基于改进集合经验模态分解(Ensemble empirical mode decomposition,EEMD)的消除心电信号基线漂移方法。该方法克服了经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)模态混叠的问题,并对EEM... 针对传统方法滤波效果不佳的问题,本文提出了基于改进集合经验模态分解(Ensemble empirical mode decomposition,EEMD)的消除心电信号基线漂移方法。该方法克服了经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)模态混叠的问题,并对EEMD方法存在的问题和不足进行改进,建立集合经验模态分解方法中加入辅助白噪声大小的可依据准则,从而确定加入的辅助白噪声大小以及集合平均次数这两个重要参数。它从含噪心电信号中提取基线漂移信号,然后重构其余本征模函数(Intrinsic mode function,IMF)分量得到"干净"的心电信号,为后续的研究提供前提。经实验验证表明:相较于传统方法,这种方法能够提高信噪比、降低均方差、保持特征波形、去噪更加彻底,很好地解决了心电信号低频成分损失的问题。 展开更多
关键词 心电信号 基线漂移 集合经验模态分解
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抑制心电信号中工频干扰的滤波采样系统设计 被引量:8
8
作者 郝东昊 鲁华祥 +3 位作者 陈刚 陈旭 龚国良 毛文宇 《传感器与微系统》 CSCD 2018年第4期94-97,共4页
针对心电信号采集过程中易受工频信号干扰的问题,设计了一种高衰减倍数的滤波采样系统。以XC3SD3400A芯片为主控单元,陷波模块和滤波模块依次对心电信号滤波,采用16位AD7656采样滤波,并将数据缓存后通过通用串口总线(USB)传输至上位机... 针对心电信号采集过程中易受工频信号干扰的问题,设计了一种高衰减倍数的滤波采样系统。以XC3SD3400A芯片为主控单元,陷波模块和滤波模块依次对心电信号滤波,采用16位AD7656采样滤波,并将数据缓存后通过通用串口总线(USB)传输至上位机处理。定性和定量分析结果表明:系统能够将工频噪声衰减300倍,且输出信噪比有较大的提升,具有噪声高衰减、有用信息低损失、高精度采样等优点。 展开更多
关键词 心电信号 工频干扰 滤波 数据采样
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驾驶疲劳恢复时间的心电信号分析 被引量:7
9
作者 王玉化 戚春华 +2 位作者 朱守林 解松芳 赵婷 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第8期7-12,共6页
适当的休息能有效缓解驾驶疲劳,提高行车安全。为探究科学的驾驶休息时间,开展试验,用MP150多通道生理信号采集仪,采集20名驾驶人4 h模拟驾驶作业后休息时的心电(ECG)信号,分析ECG信号的变化规律。结果表明:在驾驶疲劳恢复期,ECG指标心... 适当的休息能有效缓解驾驶疲劳,提高行车安全。为探究科学的驾驶休息时间,开展试验,用MP150多通道生理信号采集仪,采集20名驾驶人4 h模拟驾驶作业后休息时的心电(ECG)信号,分析ECG信号的变化规律。结果表明:在驾驶疲劳恢复期,ECG指标心率(HR)、间期标准差(SDNN)、低高频比值(LF/HF)、样本熵(SampEn)与恢复时间高度线性相关,且性别差异对疲劳恢复期ECG指标有显著影响;驾驶人的心理疲劳恢复时间早于生理疲劳恢复时间;驾驶人主观恢复时间相对于客观疲劳恢复时间有提前现象;建议连续驾驶4 h后男性驾驶人休息时间不少于24 min,女性驾驶人休息时间不少于27 min。 展开更多
关键词 驾驶疲劳 恢复时间 心电(ecg)信号 疲劳类型 心率(HR)
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基于小波变换的QRS波特征提取算法研究与实现 被引量:7
10
作者 王莉 郭晓东 +1 位作者 惠延波 何宇宸 《自动化与仪表》 2018年第9期6-9,14,共5页
为提高心电信号QRS波的检测精度,研究实现了一种基于小波变换的QRS特征点定位算法。该算法基于小波Mallat算法对心电信号去除基线漂移,并采用峰值信噪比和均方根误差对常用小波去噪效果进行评价;运用极大极小值过零点原理检测R波峰值,... 为提高心电信号QRS波的检测精度,研究实现了一种基于小波变换的QRS特征点定位算法。该算法基于小波Mallat算法对心电信号去除基线漂移,并采用峰值信噪比和均方根误差对常用小波去噪效果进行评价;运用极大极小值过零点原理检测R波峰值,采用平面几何法定位QS波峰值,研究零基准原则定位QRS波起止点。经过MIT-BIH Arrhythmia Database数据验证,算法的灵敏度达到99.85%,正检测率达到99.86%。仿真与数据验证结果均表明该算法的有效性,在心率异常等心脏疾病的诊断上具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 心电信号 QRS特征点 小波变换 基线漂移 定位算法
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基于正弦参数估计的工频干扰消除算法 被引量:7
11
作者 胡晓 魏薇 +1 位作者 刘长红 韩孝明 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1243-1246,共4页
混入心电(ECG)信号中的工频干扰会影响对ECG信号的自动分析。为了不造成ECG信号的变形,数字陷波器需要很窄的陷波带。但是,窄带宽陷波器又不利于消除频率偏移后的工频干扰(PLI)。为此,本文提出一种基于正弦参数估计的新算法。首先,通过... 混入心电(ECG)信号中的工频干扰会影响对ECG信号的自动分析。为了不造成ECG信号的变形,数字陷波器需要很窄的陷波带。但是,窄带宽陷波器又不利于消除频率偏移后的工频干扰(PLI)。为此,本文提出一种基于正弦参数估计的新算法。首先,通过线性段中的正弦值估计工频正弦信号的频率和相位;第二,由估计的正弦参数确定正弦函数;第三,根据最近邻原则,通过此函数计算靠近该线性段的非线性段中的PLI值。最后,将实际值减去相应的PLI值。实验证明:与其它算法相比,该算法能够更为有效地抑制非平稳正弦干扰。 展开更多
关键词 工频干扰 心电信号 正弦参数估计 线性段
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低功耗便携式多导联心电信号采集系统设计 被引量:5
12
作者 廖远 张梦新 +1 位作者 刘文涵 黄启俊 《传感器与微系统》 CSCD 2019年第5期93-96,共4页
针对家用医疗监护领域的需求,设计了一种低功耗、便携式多导联心电信号采集系统。采用直流耦合方法,通过生物电位测量ADS1298模拟前端,实现微弱心电信号的采集。在模拟前端中,心电信号经过可编程仪表放大器进行放大,进入24位高分辨率模... 针对家用医疗监护领域的需求,设计了一种低功耗、便携式多导联心电信号采集系统。采用直流耦合方法,通过生物电位测量ADS1298模拟前端,实现微弱心电信号的采集。在模拟前端中,心电信号经过可编程仪表放大器进行放大,进入24位高分辨率模/数转换器(ADC)转换成数字信号;采用STM32F103微处理器进行控制,通过低功耗ZigBee实现心电信号的无线传输;设计了预处理电路、右腿驱动和屏蔽线驱动电路减小了高频和共模干扰;系统采用锂电池供电,体积小(7 cm×8 cm×2 cm),功耗低(214. 5 m W)。实验结果表明:设计的系统能长时间、稳定、有效地提取心电信号。 展开更多
关键词 芯片ADS1298 心电信号 多导联 低功耗 便携式
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基于心电的铁路列车驾驶压力检测研究 被引量:4
13
作者 刘坤 焦钰博 +2 位作者 张晓明 陈晓宇 蒋朝哲 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期31-37,共7页
为实时检测列车司机压力水平,基于高铁驾驶行为与安全仿真平台,获取16名被试不同驾驶速度下的主观压力量表和心电(ECG)信号。首先,通过分析主观压力量表,探究不同速度下司机的压力水平;其次,统计分析不同压力水平下的心率变异性(HRV)特... 为实时检测列车司机压力水平,基于高铁驾驶行为与安全仿真平台,获取16名被试不同驾驶速度下的主观压力量表和心电(ECG)信号。首先,通过分析主观压力量表,探究不同速度下司机的压力水平;其次,统计分析不同压力水平下的心率变异性(HRV)特征;最后,比较最邻近算法(KNN),支持向量机(SVM),随机森林(RF)3种机器学习算法在压力检测方面的表现,并分析不同输入特征对分类器性能的影响。研究表明:随着速度的增加,司机的压力增大。连续R波之间的时间差间隔大于50 ms的数量(NN50),连续R波之间的时间差间隔大于50 ms的数量占比(PNN50),低频段功率值与高频段功率值之比(LF/HF),心脏交感神经指数(CSI)在不同的压力条件下具有显著性差异。在高速条件下,PNN50、HF、LF/HF减小,NN50增加,其中LF/HF值显著降低。此外,特征选择和特征标准化均有助于提高模型的表现;相比KNN和RF,径向基为核函数(RBF)的SVM分类器模型在检测驾驶压力方面的效果最好,准确度为71.2%。 展开更多
关键词 心电(ecg)信号 驾驶压力 列车司机 驾驶速度 机器学习
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基于特征融合的多通道心肌梗死定位模型
14
作者 张高伟 杨湘 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第11期360-368,共9页
心肌梗死(MI)是心血管疾病(CVD)中常见的临床表现形式,在发病时具有较高的致命性,因此心肌梗死的快速定位对于避免死亡至关重要。目前基于心电图的心肌梗死位置定位模型在面对患者间的个体差异时泛化性能不足,同时传统的基于卷积的模型... 心肌梗死(MI)是心血管疾病(CVD)中常见的临床表现形式,在发病时具有较高的致命性,因此心肌梗死的快速定位对于避免死亡至关重要。目前基于心电图的心肌梗死位置定位模型在面对患者间的个体差异时泛化性能不足,同时传统的基于卷积的模型难以深入挖掘心电图导联与心肌梗死位置之间的关系。为解决这些问题,提出一种基于特征融合的多通道心肌梗死定位模型FF-ANN,该模型主要由特征融合模块和自适应的多通道注意力模块组成。通过特征融合模块整合临床知识中的关键波型特征(例如Q波、ST段等),使模型具有多种感受域,从而在不同维度上捕捉心肌梗死的特征;利用自适应的多通道注意力模块对融合后的特征进行重新标定,通过注意力权重加权对应的特征,使模型聚焦对预测有重要贡献的导联特征。通过在混合数据集PTB上验证模型的拟合能力,并使用迁移学习的方法将从PTB数据集中学习到的模型架构迁移到PTBXL数据集中进行泛化能力验证,结果表明,与现有研究相比,该模型在患者间方案下实现了约2.5%的提升,证明了该模型不仅具有较好的定位性能,也显示优越的泛化能力,其架构适用于现实世界中辅助心肌梗死定位的诊断。 展开更多
关键词 心肌梗死 心电图信号 特征融合 注意力机制 定位
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基于云模型理论的心电信号分析方法研究 被引量:4
15
作者 李昕 洪文学 +1 位作者 王秀清 王惠惠 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期27-31,共5页
由于心电(ECG)信号特征参数具有模糊性和随机性的特点,为ECG信号的自动分析增加了难度,使ECG自动分析往往很难完全达到专家诊断的效果。针对这一问题,本文探索性地将集随机性和模糊性于一体的定性定量不确定性转化模型——云模型用于EC... 由于心电(ECG)信号特征参数具有模糊性和随机性的特点,为ECG信号的自动分析增加了难度,使ECG自动分析往往很难完全达到专家诊断的效果。针对这一问题,本文探索性地将集随机性和模糊性于一体的定性定量不确定性转化模型——云模型用于ECG信号自动分析系统中。基于云变换和综合云的思想,实现ECG信号的聚类分析。进一步基于云模型理论描述心电专家在临床总结出的分类规则,进而分析诊断,从而克服了传统ECG自动分析诊断过程中判断指标、阈值的绝对化和判断规则的精确化的问题。与传统方法相比,分析过程更加接近于心电专家的思维与逻辑,分析结果更加符合医学专家的诊断结果。以MIT/BIH心电数据库为对象,实验结果表明,结果更加接近于心电专家的模糊逻辑思维分析的结果,是一种有效的ECG信号分析方法。 展开更多
关键词 心电信号 云模型理论 聚类 诊断
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Efficient ECG classification based on Chi-square distance for arrhythmia detection
16
作者 Dhiah Al-Shammary Mustafa Noaman Kadhim +2 位作者 Ahmed M.Mahdi Ayman Ibaida Khandakar Ahmedb 《Journal of Electronic Science and Technology》 EI CAS CSCD 2024年第2期1-15,共15页
This study introduces a new classifier tailored to address the limitations inherent in conventional classifiers such as K-nearest neighbor(KNN),random forest(RF),decision tree(DT),and support vector machine(SVM)for ar... This study introduces a new classifier tailored to address the limitations inherent in conventional classifiers such as K-nearest neighbor(KNN),random forest(RF),decision tree(DT),and support vector machine(SVM)for arrhythmia detection.The proposed classifier leverages the Chi-square distance as a primary metric,providing a specialized and original approach for precise arrhythmia detection.To optimize feature selection and refine the classifier’s performance,particle swarm optimization(PSO)is integrated with the Chi-square distance as a fitness function.This synergistic integration enhances the classifier’s capabilities,resulting in a substantial improvement in accuracy for arrhythmia detection.Experimental results demonstrate the efficacy of the proposed method,achieving a noteworthy accuracy rate of 98% with PSO,higher than 89% achieved without any previous optimization.The classifier outperforms machine learning(ML)and deep learning(DL)techniques,underscoring its reliability and superiority in the realm of arrhythmia classification.The promising results render it an effective method to support both academic and medical communities,offering an advanced and precise solution for arrhythmia detection in electrocardiogram(ECG)data. 展开更多
关键词 Arrhythmia classification Chi-square distance electrocardiogram(ecg)signal Particle swarm optimization(PSO)
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心电身份识别中特征筛选策略研究 被引量:3
17
作者 郑刚 齐嘉 陈辰 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期189-193,共5页
基于心电信号的身份识别是研究生物特征身份识别中的热点。在研究基于心电波形基准点方法的基础上,根据获得的特征在身份识别中的贡献率,提出一种特征的筛选策略。利用心电波形基准点的实际检测准确率,修正特征的原有贡献率,得到可应用... 基于心电信号的身份识别是研究生物特征身份识别中的热点。在研究基于心电波形基准点方法的基础上,根据获得的特征在身份识别中的贡献率,提出一种特征的筛选策略。利用心电波形基准点的实际检测准确率,修正特征的原有贡献率,得到可应用的实际贡献率,从而获得优化后的可用于身份识别的关键特征集。采用PTB数据集和自采数据集进行实验,结果表明,经筛选策略修正后,PTB数据集用于识别的特征从9个增至12个,自采数据集的特征从17个增至18个,身份识别准确率分别达到98.7%和90.21%。 展开更多
关键词 基准点检测 特征贡献率 心电信号 身份识别 逐步判别 生物特征
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基于动态心电信号的实时身份识别算法 被引量:3
18
作者 卢阳 鲍淑娣 +1 位作者 周翔 陈金恒 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第1期262-264,293,共4页
心电图(ECG)信号因其具备易于监测、个体唯一性等特点在生物识别领域受到广泛关注。针对身份识别的准确性和实时性问题,给出一种快速鲁棒的、适用于微型化嵌入式平台的心电信号身份识别算法。首先,利用动态阈值法提取稳定波形用于快速... 心电图(ECG)信号因其具备易于监测、个体唯一性等特点在生物识别领域受到广泛关注。针对身份识别的准确性和实时性问题,给出一种快速鲁棒的、适用于微型化嵌入式平台的心电信号身份识别算法。首先,利用动态阈值法提取稳定波形用于快速生成心电模板样本和测试样本;然后,基于优化动态时间弯曲(DTW)法进行差异度计算得到识别结果;其次,考虑心电信号为非稳态时变信号,为保证模板数据与人体体征状况的一致性,对心电模板库进行动态更新管理以进一步提高识别准确性与鲁棒性。对MIT-BIH心律失常数据库和自建心电数据库的分析结果表明:所述算法的识别成功率最高达到98.6%;在安卓移动端,动态阈值与优化DTW法一次运算平均时间分别约为59.5 ms和26.0 ms,实时性能显著提高。 展开更多
关键词 生物识别 心电信号 嵌入式平台 动态阈值 动态时间弯曲法
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基于语义挖掘的室性心动过速及心室纤颤检测 被引量:2
19
作者 胡峻峰 曹军 《计算机工程》 CAS CSCD 2014年第7期307-311,共5页
针对现有的诊断系统不能准确区分室性心动过速(VT)和心室纤颤(VF)的问题,提出一种基于巴特沃斯通带滤波器的语义挖掘方法。利用巴特沃斯带通滤波器消除心电图信号的噪声,将心电图(ECG)标准化为长达4 s、值为整个信号段中最大的小段,并... 针对现有的诊断系统不能准确区分室性心动过速(VT)和心室纤颤(VF)的问题,提出一种基于巴特沃斯通带滤波器的语义挖掘方法。利用巴特沃斯带通滤波器消除心电图信号的噪声,将心电图(ECG)标准化为长达4 s、值为整个信号段中最大的小段,并将标准化的ECG信号转化为二进制脉冲;在二进制脉冲上实施语义挖掘,从而识别出正常窦性节律、VT、VF三者发作之间的区别。实验结果表明,该方法不仅可以区分正常节奏与VT、VF发作,且不出现错误检测,同时可以区分VT与VF发作,识别率分别高达94.1%和95.2%,可作为致命性疾病诊断的检测工具。 展开更多
关键词 语义挖掘 巴特沃斯通带滤波器 二进制脉冲 心电图信号 心室纤颤 室性心动过速
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基于聚类分析的心电信号基线漂移去除方法 被引量:2
20
作者 农汉彪 曾巧妮 《中国测试》 CAS 北大核心 2022年第9期22-28,共7页
针对心电信号基线漂移信号拟合点难于提取问题,根据心电信号统计特性提出基于聚类分析的方法来消除心电信号基线漂移。信号数据通过最优分段后,统计分段数据的方差和峭度,并进行归一化,再进行基于DBSCAN的聚类分析,选取分布在零点附近... 针对心电信号基线漂移信号拟合点难于提取问题,根据心电信号统计特性提出基于聚类分析的方法来消除心电信号基线漂移。信号数据通过最优分段后,统计分段数据的方差和峭度,并进行归一化,再进行基于DBSCAN的聚类分析,选取分布在零点附近的分类所对应的数据段的中值为拟合点。经过仿真数据和实测数据的验证分析并与常用方法比较,结果表明所提出的方法有效且性能优于其他常用方法。在均方根误差上仅为中值滤波的31.5%,消除后的信噪比比其他方法高出10 dB。 展开更多
关键词 心电信号 基线漂移 聚类分析 中值滤波 DBSCAN
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