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用于ECG电极的长期稳定性评估方法:以皮革电极为例
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作者 刘海龙 芶立 《材料导报》 北大核心 2025年第4期22-27,共6页
新型柔性电极采集心电(ECG)数据十分便利,但证实电极有效性时缺乏长期稳定性的评估数据,因此提出了一种多维度评价新型柔性电极长期稳定性的方法,包括外观形态、电极-皮肤接触阻抗、三种姿态下ECG采集质量三个方面;其中ECG采集质量的评... 新型柔性电极采集心电(ECG)数据十分便利,但证实电极有效性时缺乏长期稳定性的评估数据,因此提出了一种多维度评价新型柔性电极长期稳定性的方法,包括外观形态、电极-皮肤接触阻抗、三种姿态下ECG采集质量三个方面;其中ECG采集质量的评估由改进的信噪比、设计的汉明距离(HD-RPS-2D)和其他四个常用指标进行量化。通过自制的新型猪皮革电极进行验证,结果表明:在144 h的佩戴过程中,猪皮革电极外观变化小,电极-皮肤接触阻抗在20~50 Hz范围内均低于标准电极,并且在所有测试频段内整体波动小;六个指标能够衡量ECG信号质量,采集ECG的指标值在三种姿态下均与标准电极高度相近,特别是坐姿、站姿状态下长期稳定。 展开更多
关键词 柔性电极 心电电极 皮革电极 长期稳定性
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基于双阶段特征提取网络的ECG降噪分类算法
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作者 林楠 唐凯鹏 +1 位作者 牛勇鹏 谢李鹏 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2024年第5期61-68,共8页
临床采集到的标准12导联心电图常含有噪声,影响了心电信号分类结果的准确度,为此提出了一种基于双阶段特征提取网络的心电图(ECG)降噪分类算法。首先,在空间特征提取阶段,由深度耦合软阈值化去噪方法的残差收缩网络从输入的12导联标准... 临床采集到的标准12导联心电图常含有噪声,影响了心电信号分类结果的准确度,为此提出了一种基于双阶段特征提取网络的心电图(ECG)降噪分类算法。首先,在空间特征提取阶段,由深度耦合软阈值化去噪方法的残差收缩网络从输入的12导联标准心电信号中提取空间特征;其次,在时间特征提取阶段,由长短期记忆网络与注意力机制结合继续从心电信号中提取时间特征;最后,通过全连接网络层融合提取到的空间特征与时间特征,输出9个类别的概率预测分布。在CPSC2018数据集上与其他同类型先进分类算法进行了对比实验,验证所提算法的效果,实验结果表明:提出的分类算法在对9类ECG信号进行分类时平均F1分数达到0.854,在各项指标上表现更优。此外,实验证明所提算法在含噪数据中的表现也优于其他主流网络,充分证明了所提算法对于含噪心电信号的降噪分类性能,该算法也可应用于其他类似含噪声生理信号的分析和处理。 展开更多
关键词 心电信号分类 心电信号去噪 残差收缩网络 软阈值化 注意力机制
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基于单通道ECG信号与INFO-ABCLogitBoost模型的睡眠分期
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作者 朱炳洋 吴建锋 +2 位作者 王柯 王章权 刘半藤 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第12期2547-2555,2585,共10页
为了减少对传统多导睡眠图(PSG)系统的依赖,基于单通道心电图(ECG)信号,设计了一种简单高效的睡眠分析算法.采用最大重叠离散小波变换(MODWT)对原始信号进行多分辨分析,再进一步提取峰值信息;根据峰值位置的一阶偏差,提取多维度的心率... 为了减少对传统多导睡眠图(PSG)系统的依赖,基于单通道心电图(ECG)信号,设计了一种简单高效的睡眠分析算法.采用最大重叠离散小波变换(MODWT)对原始信号进行多分辨分析,再进一步提取峰值信息;根据峰值位置的一阶偏差,提取多维度的心率变异性(HRV)特征.为了进一步筛选与不同睡眠阶段具有强关联性的HRV特征,提出基于ReliefF算法与Gini指数的特征提取方法.在此基础上,采用INFO-ABCLogitBoost方法挖掘HRV与不同睡眠阶段之间的关联性,从而实现睡眠阶段的精细分类.在实际公开数据集上的实验结果表明,所提出的模型在睡眠分期任务中,总体精度为83.67%,准确率为82.59%,Kappa系数为77.94%,F1-Score为82.97%.相比于睡眠分期任务中的常规模型,所提方法展现出更加高效便捷的睡眠质量评估性能,有助于实现家庭或移动医疗场景下的睡眠监测. 展开更多
关键词 睡眠分析 心电图(ecg) 最大重叠离散小波变换(MODWT) 心率变异性(HRV) INFO-ABCLogitBoost
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基于深度学习的ECG信号分类与诊断
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作者 张占 何朗 +3 位作者 张金鹏 王涛 陈为满 娄文璐 《生物医学工程与临床》 CAS 2024年第3期431-437,共7页
心电图(ECG)信号描绘了心脏的电活动,提供了有关心脏状态的重要信息。ECG信号分类可用于临床预测、诊断、评估的成果,对于心脏病的自动诊断非常重要。但是基于机器学习的ECG信号分类研究也存在一些如模型复杂度与临床数据实时传输和及... 心电图(ECG)信号描绘了心脏的电活动,提供了有关心脏状态的重要信息。ECG信号分类可用于临床预测、诊断、评估的成果,对于心脏病的自动诊断非常重要。但是基于机器学习的ECG信号分类研究也存在一些如模型复杂度与临床数据实时传输和及时更新等未能解决的问题。因此,笔者首先对近10年来基于机器学习的ECG信号分类从波形形态分类、疾病诊断分类和纯粹的机器学习分类研究进行了回顾与综述,总结出了目前的研究遇到的困境,最后对未来面临的问题进行展望。深入学习模型在现实应用中仍存在一些挑战,未来的研究将进一步探索在芯片中实现机器学习模型的便携性和成本效益的硬件解决方案。此外,机器学习算法应寻求最佳的计算开销平衡,并重视在现实世界环境中的应用。在未来研究中,ECG应多进行临床试验,以评估机器学习模型在处理实际生物医学信号时的有效性和可行性,同时构造性价比高的深度学习模型,以帮助医学专家进行精确和及时的预测和诊断。 展开更多
关键词 ecg 机器学习 深度学习 心血管疾病
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Efficient ECG classification based on Chi-square distance for arrhythmia detection
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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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基于卷积神经网络的ECG心律失常分类研究
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作者 杨风健 李小琪 李洪亮 《电子设计工程》 2024年第9期165-169,共5页
基于心电信号进行心律失常自动检测和分类识别研究,辅助临床医生进行心血管相关疾病诊断。采用MIT-BIH数据库作为数据源,对该数据库心电数据进行小波分解与重构去噪后,构建卷积神经网络模型,结合Adam优化器,并优化丢弃值、训练步数和批... 基于心电信号进行心律失常自动检测和分类识别研究,辅助临床医生进行心血管相关疾病诊断。采用MIT-BIH数据库作为数据源,对该数据库心电数据进行小波分解与重构去噪后,构建卷积神经网络模型,结合Adam优化器,并优化丢弃值、训练步数和批大小三个超参数来优化模型,使用准确率、灵敏性和正预测率三个指标评价模型性能。实验结果表明,模型实现心律失常五分类的整体准确率大于99%,与现有模型性能相比,准确率提升1.2%。 展开更多
关键词 卷积神经网络 心律失常 心电信号 小波变换
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全面解读IA ECG广色域测试版ICC文件
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作者 姚磊磊 赵广 《中国印刷》 2024年第2期56-61,共6页
七色分色技术已发展多年,欧美印刷机构和协会相继投人研发和制定更新相关标准体系,当前色彩校准技术手段等条件正走向成熟,本文对IAECG广色域测试版ICC文件进行全面解读。
关键词 测试版 广色域 ecg 全面解读 色彩校准 分色技术 技术手段
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基于参数优化变分模态分解的信号降噪方法
8
作者 何玉洁 李新娥 贺俊 《现代电子技术》 北大核心 2025年第2期70-76,共7页
针对心电信号中肌电干扰噪声难以去除的问题,提出一种基于参数优化变分模态分解(VMD)的信号降噪方法。通过设计动态边界策略和反向种群生成方式,对白鲸优化(BWO)算法进行改进;采用改进白鲸优化算法对VMD参数自适应寻优,确定分解层数K与... 针对心电信号中肌电干扰噪声难以去除的问题,提出一种基于参数优化变分模态分解(VMD)的信号降噪方法。通过设计动态边界策略和反向种群生成方式,对白鲸优化(BWO)算法进行改进;采用改进白鲸优化算法对VMD参数自适应寻优,确定分解层数K与惩罚因子α;对含噪心电信号进行分解,得到k个本征模态函数(IMF)分量,同时采用相关系数法进行有效模态和含噪模态识别;对噪声主导的模态分量采用小波阈值降噪,并重构信号主导模态与降噪后模态。对仿真信号与含真实肌电干扰的心电信号进行降噪处理,实验结果表明,所提方法去噪效果优于小波阈值去噪法、EMD法、EMD-小波阈值去噪法,真实含噪的心电信号经该方法去噪后自相关系数可达0.91以上。 展开更多
关键词 变分模态分解 信号降噪 参数优化 改进白鲸优化算法 心电信号 IMF分量 小波阈值降噪 肌电干扰
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级联NLMS自适应滤波器消除心电信号多重干扰
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作者 姚铃丽 姜海波 +2 位作者 段伟嘉 仲倩 陈光良 《信息化研究》 2025年第1期57-61,共5页
心电信号往往受到工频干扰、电刀噪声、基线漂移和呼吸信号等多重干扰的影响,常用的单级自适应滤波器难以达到抗干扰和降噪的效果,对此,本文设计二级级联的NLMS自适应滤波器进行处理。第一、二级的自适应滤波器阶数分别采用49阶和4阶,... 心电信号往往受到工频干扰、电刀噪声、基线漂移和呼吸信号等多重干扰的影响,常用的单级自适应滤波器难以达到抗干扰和降噪的效果,对此,本文设计二级级联的NLMS自适应滤波器进行处理。第一、二级的自适应滤波器阶数分别采用49阶和4阶,第一级用于滤除工频干扰、基线漂移和呼吸信号的干扰,第二级用于滤除电刀噪声。仿真结果表明,级联后自适应滤波器的抗干扰和降噪性能较好,P波、QRS波群、ST段和T波的失真度很小,且复杂度较单级自适应滤波器仅增加约10%。 展开更多
关键词 心电信号 自适应滤波器 抗干扰 降噪
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高效液相色谱法测定茶多酚中EGCG和ECG的含量 被引量:21
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作者 刘锦文 李红玉 +1 位作者 石瑞君 郭杨杨 《食品工业科技》 CAS CSCD 北大核心 2010年第11期372-374,共3页
目的:建立茶多酚中表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和表儿茶素没食子酸酯(ECG)的高效液相色谱含量测定方法。方法:以Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5μm)为色谱柱,流动相为甲醇-0.1%磷酸水溶液(68:32),流速为1.0mL&... 目的:建立茶多酚中表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和表儿茶素没食子酸酯(ECG)的高效液相色谱含量测定方法。方法:以Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5μm)为色谱柱,流动相为甲醇-0.1%磷酸水溶液(68:32),流速为1.0mL·min^-1,检测波长为279nm,柱温25℃,进样量为20μL。结果:EGCG的进样量在0.1~6μg范围内,ECG的进样量在0.05-1.2μg范围内与峰面积呈良好的线性关系。平均加样回收率分别为EGCG:97.57%、ECG:96.60%,RSD分别为EGCG:1.93%、ECG:1.53%。结论:本方法简便,准确,重复性好,可作为茶多酚中EGCG和ECG的含量测定方法。 展开更多
关键词 茶多酚 高效液相色谱法 EGCG ecg
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振幅整合脑电图联合NBNA量表、GMs质量评估与早产儿脑损伤的关系
11
作者 姚爱梅 邓彩艳 王广州 《河南医学研究》 2025年第5期838-841,共4页
目的探讨振幅整合脑电图(aEEG)联合新生儿行为神经测评(NBNA)量表、全身运动(GMs)质量评估与早产儿脑损伤的关系。方法选取2021年4月至2023年3月郑州市妇幼保健院分娩的104例早产儿作为研究对象,根据专家共识分为脑损伤组(48例)和非脑... 目的探讨振幅整合脑电图(aEEG)联合新生儿行为神经测评(NBNA)量表、全身运动(GMs)质量评估与早产儿脑损伤的关系。方法选取2021年4月至2023年3月郑州市妇幼保健院分娩的104例早产儿作为研究对象,根据专家共识分为脑损伤组(48例)和非脑损伤组(56例)。两组早产儿均于出生后12 h内进行aEEG检测;孕周纠正至40周时,于出生后3 d和出生后14 d进行NBNA检查;于纠正胎龄1个月和3个月时进行扭动运动和不安运动阶段GMs质量评估。结果脑损伤组患儿aEEG评分以及出生后3 d、出生后14 d时的NBNA评分均低于非脑损伤组,扭动运动和不安运动阶段GMs质量评估异常占比均高于非脑损伤组,差异有统计学意义(P<0.05)。logistic回归分析显示,早产儿脑损伤的发生与aEEG评分(OR=0.324,95%CI:0.109~0.965)、出生14 d时NBNA评分(OR=0.019,95%CI:0.002~0.213)以及扭动运动阶段GMs异常(OR=4.563,95%CI:1.159~17.958)等指标存在密切关系(P<0.05)。结论aEEG监测、NBNA量表和GMs质量在早产儿脑损伤中具有一定意义,其中aEEG评分、出生后14 d时NBNA评分以及扭动运动阶段GMs质量评估3种指标与早产儿脑损伤密切相关。 展开更多
关键词 早产儿 脑损伤 振幅整合脑电图 新生儿行为神经测评 全身运动质量评估
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心电图QRS波群振幅联合血清尿酸水平在评估心力衰竭患者预后的价值
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作者 刘娜娜 刘通 +1 位作者 刘雅 任梅梅 《成都医学院学报》 2025年第2期278-282,共5页
目的 探究心电图QRS波群振幅(QRSWA)联合血清尿酸(SUA)水平评估慢性心力衰竭(CHF)患者预后的价值。方法 选取2022年3月至2023年9月于榆林市第一医院收治的126例CHF患者为研究对象,根据患者有无主要不良心脏事件(MACE)将其分为MACE组(n=... 目的 探究心电图QRS波群振幅(QRSWA)联合血清尿酸(SUA)水平评估慢性心力衰竭(CHF)患者预后的价值。方法 选取2022年3月至2023年9月于榆林市第一医院收治的126例CHF患者为研究对象,根据患者有无主要不良心脏事件(MACE)将其分为MACE组(n=41)和非MACE组(n=85)。比较两组患者基线资料[纽约心脏协会(NYHA)分级、左室射血分数(LVEF)等]、生化指标[总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、SUA、白细胞(WBC)、血浆N-末端前体脑钠肽(NT-proBNP)]、心电图QRS特征[QRS波群振幅(QRSWA)、QRS波群时限],并分析心电图QRS特征、SUA与临床指标的相关性。采用二元Logistic回归分析影响CHF发生MACE的危险因素;绘制ROC工作特征曲线分析心电图QRSWA联合SUA对CHF患者预后的诊断价值。结果 两组NYHA分级、LVEF、NT-proBNP、SUA比较,差异有统计学意义(P<0.05)。MACE组QRSWA低于非MACE组(P<0.05),QRS波时限高于非MACE组(P<0.05)。Pearson或Spearman相关性分析显示,QRS波时限、SUA与NYHA分级、NT-proBNP呈正相关(P<0.05),与LVEF呈负相关(P<0.05);QRSWA与NYHA分级、NT-proBNP呈负相关(P<0.05),与LVEF呈正相关(P<0.05)。Logistic回归分析显示,NYHA分级(OR=2.625,95%CI:1.812~3.802)、LVEF(OR=1.578,95%CI:1.267~1.965)、NT-proBNP(OR=3.248,95%CI:1.735~6.081)、SUA(OR=1.137,95%CI:1.041~1.241)、QRSWA(OR=1.260,95%CI:1.067~1.488)、QRS波时限(OR=3.397,95%CI:2.804~4.117)与CHF患者预后相关。ROC曲线显示,QRSWA、QRS波时限、SUA及三者联合检测ROC曲线下面积分别为0.688、0.827、0.828、0.931,联合检测敏感度均高于单项指标检测。结论 QRSWA、QRS波时限、SUA均与CHF患者预后相关,可作为临床参考指标。 展开更多
关键词 心力衰竭 心电图 QRS波群振幅 血清尿酸 预后
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AB-8树脂吸附分离EGCG和ECG的研究 被引量:5
13
作者 姜绍通 李慧星 +2 位作者 马道荣 陈晓燕 潘丽军 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2006年第5期972-973,980,共3页
通过静态试验研究了7种树脂对表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和表儿茶素没食子酸酯(ECG)的吸附和解吸性能。试验结果表明,所选用的树脂对ECG的吸附率大于对EGCG的吸附率,其中AB-8树脂对EGCG和ECG的吸附差异最大。在静态试验的基础上,选... 通过静态试验研究了7种树脂对表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和表儿茶素没食子酸酯(ECG)的吸附和解吸性能。试验结果表明,所选用的树脂对ECG的吸附率大于对EGCG的吸附率,其中AB-8树脂对EGCG和ECG的吸附差异最大。在静态试验的基础上,选择AB-8树脂为柱填料,以茶多酚为原料,获得吸附分离EGCG和ECG的最佳工艺条件是:上样茶多酚浓度10 mg/ml,流速12ml/min,柱高35 cm。该条件下制品中EGCG含量为80%,ECG含量为3%。 展开更多
关键词 AB-8树脂 吸附分离 EGCG ecg
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ECG监护仪前置放大电路的设计 被引量:15
14
作者 黄敏松 行鸿彦 刘建成 《现代电子技术》 2007年第16期187-189,共3页
基于传统的仪用放大器基本框架,设计了一种新的可用于心电信号放大的前置放大器。在3 dB带宽范围内,该放大器的增益达到了48.3 dB。等效的输出噪声电压值为5.34 nV/Hz。根据生物电信号采集的特点,通过增加右腿驱动电路,提高了放大器的... 基于传统的仪用放大器基本框架,设计了一种新的可用于心电信号放大的前置放大器。在3 dB带宽范围内,该放大器的增益达到了48.3 dB。等效的输出噪声电压值为5.34 nV/Hz。根据生物电信号采集的特点,通过增加右腿驱动电路,提高了放大器的共模抑制比,对被测的生物体具有更安全的保护作用。仿真结果表明该放大器在增益、频率响应特性、共模抑制比等性能参数方面符合美国心脏协会(AHA)的建议要求,确保了输出心电信号的低失真,可用于ECG监护仪中。 展开更多
关键词 前置放大器 ecg监护仪 共模抑制比 增益
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传统SMB、Varicol和Partial-discard工艺分离纯化ECG和EGCG的比较研究 被引量:2
15
作者 黄永东 江和源 +5 位作者 江用文 张建勇 王斌 白艳 文志浩 王伟伟 《茶叶科学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期201-210,共10页
使用B型三带模拟移动床技术,以C18键合硅胶为固定相,乙醇与水(20︰80,V/V)为流动相,分别采取传统SMB工艺、Varicol工艺和Partial-discard工艺分离98%的茶多酚(TP98)。以得到高纯度和高回收率的ECG和EGCG为目标,分别优化柱配置、切换时... 使用B型三带模拟移动床技术,以C18键合硅胶为固定相,乙醇与水(20︰80,V/V)为流动相,分别采取传统SMB工艺、Varicol工艺和Partial-discard工艺分离98%的茶多酚(TP98)。以得到高纯度和高回收率的ECG和EGCG为目标,分别优化柱配置、切换时间、进样流速、冲洗流速。结果表明,采用Varicol工艺能得到纯度为91.33%的ECG,回收率为91.41%;采用Partial-discard工艺能得到纯度为90.12%的EGCG,回收率为97.83%。相对于传统模拟移动床,Varicol工艺具有提高产品纯度和回收率的优点,Partial-discard工艺具有提高收集液浓度和产品纯度的优点。 展开更多
关键词 模拟移动床 EGCG ecg Varicol工艺 Partial-discard工艺
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基于QR分解最小二乘算法消除ECG中工频干扰 被引量:2
16
作者 王淑艳 赵淑舫 《中国民航大学学报》 CAS 2007年第5期22-24,共3页
研究了一种基于QR分解最小二乘(QRD-LS)算法消除ECG中工频干扰的方法,此方法采用基于数据域处理的QRD-LS算法进行权值的训练和更新,其直接针对输入数据矩阵进行递推,且可用并行Systolic处理结构高效地实现。并且能自适应消除工频干扰,... 研究了一种基于QR分解最小二乘(QRD-LS)算法消除ECG中工频干扰的方法,此方法采用基于数据域处理的QRD-LS算法进行权值的训练和更新,其直接针对输入数据矩阵进行递推,且可用并行Systolic处理结构高效地实现。并且能自适应消除工频干扰,提高信干比,仿真结果验证了理论。 展开更多
关键词 心电图 工频干扰 QRD-LS算法 自适应陷波滤波器
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基于PDA的嵌入式ECG监护分析仪 被引量:3
17
作者 许锋 吴海锋 +1 位作者 陈建华 张榆锋 《生物医学工程与临床》 CAS 2004年第3期177-179,共3页
目的为了方便快捷地实时监测心律失常,设计一种基于PDA的嵌入式ECG监护分析仪。方法仪器功能包括低功耗MSP430系列单片机控制心电信号的采集、放大、滤波、转换和在PDA上实时显示、存储和分析,并实现心电数据的远程传输。对仪器工作原... 目的为了方便快捷地实时监测心律失常,设计一种基于PDA的嵌入式ECG监护分析仪。方法仪器功能包括低功耗MSP430系列单片机控制心电信号的采集、放大、滤波、转换和在PDA上实时显示、存储和分析,并实现心电数据的远程传输。对仪器工作原理进行分析,把监护分析仪总体结构划分为子模块,并具体介绍各子模块的功能与实现。结果与结论与医院现有的三导全自动心电图机、Holter动态心电图机进行对照,本监护分析仪携带方便、操作简单、接收的心电信号无失真,连续工作时间大于20h等。各高频干扰信号对ECG信号无影响;软件可对心电信号进行实时显示,可连续记录15h的原始心电数据。 展开更多
关键词 PDA 嵌入式 ecg 监护分析仪 心律失常 心电数据 单片机 心脏
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基于小波神经网络的ECG数据压缩研究 被引量:3
18
作者 郭银景 张坤艳 孙红雨 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第1期57-60,共4页
应用变学习速率、变动量因子的BP神经网络和传统小波变换相结合,构造了一种小波神经网络,实现了高压缩比的ECG数据压缩,该算法除了具有泛化能力强、收敛速度快的特点外,还兼具了多分辨和自适应特性,有较强的特征提取能力。实验结果表明... 应用变学习速率、变动量因子的BP神经网络和传统小波变换相结合,构造了一种小波神经网络,实现了高压缩比的ECG数据压缩,该算法除了具有泛化能力强、收敛速度快的特点外,还兼具了多分辨和自适应特性,有较强的特征提取能力。实验结果表明使用该算法进行ECG压缩,可以获得较高的压缩比和保真度,并且复杂度低,在异常ECG波形出现时仍可保持较好的实时性。 展开更多
关键词 ecg 小波神经网络 压缩 重构
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基于ADS1298R的ECG信号采集终端的设计 被引量:3
19
作者 曹昌盛 伍守豪 +1 位作者 吴京兰 徐铭 《中国医疗器械杂志》 2017年第1期23-25,47,共4页
该文以TI公司的MSP430F6659和ADS1298R芯片为核心,设计了面向家庭健康监护的心电信号采集与显示终端。首先介绍了心电采集的基本原理,然后以MSP430F6659和ADS1298R芯片为核心阐述了系统总体方案,并介绍了其外围接口、心电波形LCD实时显... 该文以TI公司的MSP430F6659和ADS1298R芯片为核心,设计了面向家庭健康监护的心电信号采集与显示终端。首先介绍了心电采集的基本原理,然后以MSP430F6659和ADS1298R芯片为核心阐述了系统总体方案,并介绍了其外围接口、心电波形LCD实时显示、数据存储、USB与上位机通信等模块。所设计的ECG信号采集终端具有体积小、功耗低等特点。 展开更多
关键词 ecg信号采集 ADS1298R 心电导联 MSP430F6659
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基于小波变换和矢量量化的二维ECG数据压缩算法 被引量:4
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作者 王兴元 孟娟 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期336-341,共6页
本研究针对心电数据的压缩问题,提出了一种新的基于小波变换的二维心电(ECG)数据压缩算法。该算法首先将一维原始ECG信号转化为二维序列信号,从而使ECG数据的两种相关性可得到充分地利用;然后对二维ECG序列进行小波变换,并对变换后的系... 本研究针对心电数据的压缩问题,提出了一种新的基于小波变换的二维心电(ECG)数据压缩算法。该算法首先将一维原始ECG信号转化为二维序列信号,从而使ECG数据的两种相关性可得到充分地利用;然后对二维ECG序列进行小波变换,并对变换后的系数应用了一种改进的矢量量化(VQ)方法。在改进的VQ方法中,根据小波变换后系数的特点,构造了一种新的树矢量(TV)。利用本算法与已有基于小波变换的压缩算法和其他二维ECG信号的压缩算法,对MIT/BIH数据库中的心律不齐数据进行了对比压缩实验。结果表明:本算法适用于各种波形特征的ECG信号,并且在保证压缩质量的前提下,可以获得较大的压缩比,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 ecg压缩 小波变换 矢量量化 树矢量 有效性检验
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