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一种新的心电信号R峰自动检测方法
被引量:
11
1
作者
孙亚楠
吕可嘉
张瑞
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期16-23,共8页
R波是心电(ECG)信号中最重要的组成部分,蕴含着重要的生理病理信息。在长时ECG信号上实现R峰自动检测是进行心率变异性分析、心血管疾病诊断、生物识别和ECG编码的关键步骤。文中提出了一种新的基于小波变换的R峰自动检测方法。首先,设...
R波是心电(ECG)信号中最重要的组成部分,蕴含着重要的生理病理信息。在长时ECG信号上实现R峰自动检测是进行心率变异性分析、心血管疾病诊断、生物识别和ECG编码的关键步骤。文中提出了一种新的基于小波变换的R峰自动检测方法。首先,设计了一种改进的小波阈值法,并结合小波包分解对原始心电信号进行去噪处理;其次,将去噪后的心电信号进行小波变换,采用自适应阈值法在恰当的频率子带上检测出候选R峰,并将其位置逆变换于心电信号;最后,根据RR间期的局部变化趋势进行R峰的精细筛选,以最终完成R峰检测。文中选用MIT-BIH心律失常数据库中的2个心电记录对所提算法进行性能评估,采用错误检测率(DER)、真阳性率(+P)、敏感度(Se)和准确率(Acc)作为评价指标,平均检测结果分别可达0.395%,99.67%,99.95%,99.62%。
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关键词
心电图
R峰
小波变换
小波包分解
自适应阈值
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职称材料
一种新的基于脑电信号相似性分析的癫痫性发作自动检测方法
被引量:
2
2
作者
李斯卉
吕可嘉
+1 位作者
潘敏
张瑞
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期309-317,共9页
癫痫是最常见的神经系统疾病之一。脑电图是大脑电活动的记录,已成为检测癫痫发作的一种有效工具。如何通过数据分析以挖掘癫痫脑电的本质特征,是实现癫痫性发作自动检测的关键。提出了一种新的脑电信号相似性的分析方法,进而在这一方...
癫痫是最常见的神经系统疾病之一。脑电图是大脑电活动的记录,已成为检测癫痫发作的一种有效工具。如何通过数据分析以挖掘癫痫脑电的本质特征,是实现癫痫性发作自动检测的关键。提出了一种新的脑电信号相似性的分析方法,进而在这一方法的基础上定义了待测脑电与模版脑电之间的最大余弦相似度为癫痫脑电特征,并将其应用于癫痫性发作的自动检测。采用BONN和CHB-MIT两个公开数据库来验证该文所提方法的性能。和已有方法相比,该文所提自动检测方法将检测准确率从97. 53%提高至99. 85%。该文所提出的脑电信号相似性分析方法可以成功应用于癫痫性发作的自动检测。
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关键词
癫痫
癫痫性发作
脑电图
最大余弦相似度
支持向量机
极限学习机
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职称材料
题名
一种新的心电信号R峰自动检测方法
被引量:
11
1
作者
孙亚楠
吕可嘉
张瑞
机构
西北大学医学大数据研究中心
西安交通大学医学部
出处
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期16-23,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目(61473223)
陕西省产学研协同创新计划基金资助项目(2017XT-016)
陕西省重点研发计划基金资助项目(2017ZDXM-GY-095)
文摘
R波是心电(ECG)信号中最重要的组成部分,蕴含着重要的生理病理信息。在长时ECG信号上实现R峰自动检测是进行心率变异性分析、心血管疾病诊断、生物识别和ECG编码的关键步骤。文中提出了一种新的基于小波变换的R峰自动检测方法。首先,设计了一种改进的小波阈值法,并结合小波包分解对原始心电信号进行去噪处理;其次,将去噪后的心电信号进行小波变换,采用自适应阈值法在恰当的频率子带上检测出候选R峰,并将其位置逆变换于心电信号;最后,根据RR间期的局部变化趋势进行R峰的精细筛选,以最终完成R峰检测。文中选用MIT-BIH心律失常数据库中的2个心电记录对所提算法进行性能评估,采用错误检测率(DER)、真阳性率(+P)、敏感度(Se)和准确率(Acc)作为评价指标,平均检测结果分别可达0.395%,99.67%,99.95%,99.62%。
关键词
心电图
R峰
小波变换
小波包分解
自适应阈值
Keywords
electrocardiogram(ECG)
R peak
wavelet transform
wavelet packet decomposition
adaptive threshold method
分类号
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
一种新的基于脑电信号相似性分析的癫痫性发作自动检测方法
被引量:
2
2
作者
李斯卉
吕可嘉
潘敏
张瑞
机构
西北大学医学大数据研究中心
西安交通大学医学部
出处
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期309-317,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目(61473223)
陕西省创新人才推进计划项目(2018TD-016)
文摘
癫痫是最常见的神经系统疾病之一。脑电图是大脑电活动的记录,已成为检测癫痫发作的一种有效工具。如何通过数据分析以挖掘癫痫脑电的本质特征,是实现癫痫性发作自动检测的关键。提出了一种新的脑电信号相似性的分析方法,进而在这一方法的基础上定义了待测脑电与模版脑电之间的最大余弦相似度为癫痫脑电特征,并将其应用于癫痫性发作的自动检测。采用BONN和CHB-MIT两个公开数据库来验证该文所提方法的性能。和已有方法相比,该文所提自动检测方法将检测准确率从97. 53%提高至99. 85%。该文所提出的脑电信号相似性分析方法可以成功应用于癫痫性发作的自动检测。
关键词
癫痫
癫痫性发作
脑电图
最大余弦相似度
支持向量机
极限学习机
Keywords
epilepsy
seizure detection
electroencephalogram(EEG)
maximum-cosine-similarity
support vector machine(SVM)
extreme learning machine(ELM)
分类号
R742.1 [医药卫生—神经病学与精神病学]
R741.044 [医药卫生—神经病学与精神病学]
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职称材料
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作者
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被引量
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1
一种新的心电信号R峰自动检测方法
孙亚楠
吕可嘉
张瑞
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018
11
下载PDF
职称材料
2
一种新的基于脑电信号相似性分析的癫痫性发作自动检测方法
李斯卉
吕可嘉
潘敏
张瑞
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
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职称材料
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