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基于模板匹配和特征识别相结合的心室期前收缩波形分类算法
被引量:
9
1
作者
段会龙
冯靖祎
洪玮
《航天医学与医学工程》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第2期98-102,共5页
目的提出了一种基于模板匹配和特征识别相结合的波形分类算法 ,用于心室期前收缩波形的分类。方法通过自适应的可变区域模板匹配技术从形态学上综合地比较了正常和异常的波形 ,用匹配结果指导后续的特征分类。特征分类过程仅使用 4个参...
目的提出了一种基于模板匹配和特征识别相结合的波形分类算法 ,用于心室期前收缩波形的分类。方法通过自适应的可变区域模板匹配技术从形态学上综合地比较了正常和异常的波形 ,用匹配结果指导后续的特征分类。特征分类过程仅使用 4个参量 ,基于最大概率分布的模糊识别解决了参量分布的模糊性问题。结果经MIT/BIH标准心电数据库测试 ,实验结果达到了 99.5 1 %的特异度和96.84%的灵敏度。结论该算法在分类精度上较已有的算法有明显的提高。
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关键词
心室期前收缩
模板
匹配
特征识别
可变区域模板
特征分类
下载PDF
职称材料
题名
基于模板匹配和特征识别相结合的心室期前收缩波形分类算法
被引量:
9
1
作者
段会龙
冯靖祎
洪玮
机构
浙江大学生物医学工程研究所
浙江杭州大学医学院附属第一医院
出处
《航天医学与医学工程》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第2期98-102,共5页
文摘
目的提出了一种基于模板匹配和特征识别相结合的波形分类算法 ,用于心室期前收缩波形的分类。方法通过自适应的可变区域模板匹配技术从形态学上综合地比较了正常和异常的波形 ,用匹配结果指导后续的特征分类。特征分类过程仅使用 4个参量 ,基于最大概率分布的模糊识别解决了参量分布的模糊性问题。结果经MIT/BIH标准心电数据库测试 ,实验结果达到了 99.5 1 %的特异度和96.84%的灵敏度。结论该算法在分类精度上较已有的算法有明显的提高。
关键词
心室期前收缩
模板
匹配
特征识别
可变区域模板
特征分类
Keywords
venricular premature contraction
template matching
characteristic recognition
variable area template
characteristic classification
分类号
R540.41 [医药卫生—心血管疾病]
R319 [医药卫生—基础医学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于模板匹配和特征识别相结合的心室期前收缩波形分类算法
段会龙
冯靖祎
洪玮
《航天医学与医学工程》
CAS
CSCD
北大核心
2002
9
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