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题名非接触式胎儿心率检测
被引量:4
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作者
刘鸿程
王笑梅
陈桂安
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机构
上海师范大学信息与机电工程学院
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出处
《计算机系统应用》
2019年第8期204-209,共6页
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文摘
胎儿心率检测是围产期常规检测,是评估孕妇和胎儿健康的主要生理指标.相对现有的接触式胎心检测技术,本文提出一种更为便捷,成本低廉的非接触式胎儿心率提取算法.首先基于欧拉视频颜色放大技术,对视频中颜色信号放大.其次,利用光电容积脉搏波描记法提取血液容积脉冲信号,并对母体噪声进行分离,计算功率谱密度提取.将采集到的胎心率,与医院专用胎心设备检测的结果进行定量分析,数据表明可以达到96%的准确度.
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关键词
光电容积脉搏波描记法
血液容积脉冲
欧拉视频放大
胎儿心率
非接触式检测
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Keywords
Photo Plethysmo Graphy (PPG)
blood volume pulse
Eulerian video magnification
fetal heart rate
noncontact detection
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
R714.5
[医药卫生—妇产科学]
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题名非合作面部晃动情况下的心率检测
被引量:14
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作者
戚刚
杨学志
吴秀
霍亮
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机构
合肥工业大学计算机与信息学院
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出处
《中国图象图形学报》
CSCD
北大核心
2017年第1期126-136,共11页
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基金
国家自然科学基金项目(61175033
61503111)
+1 种基金
安徽省自然科学基金项目(1508085SMF222)
合肥工业大学应用科技成果培育计划(JZ2016YYPY0051)~~
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文摘
目的心率是直接反映人体健康的重要指标之一,基于视频的非接触式心率检测在医疗健康领域具有广泛的应用前景。然而,现有的基于视频的方法不适用于复杂的现实场景,主要原因是没有考虑视频中目标晃动干扰和空间尺度特征,使得血液容积脉冲信号提取不准确,检测精度不尽人意。为了克服以上缺陷,提出一种抗人脸晃动干扰的非接触式心率检测方法。方法本文方法主要包含3个步骤:首先,针对目标晃动干扰人脸区域选择的问题,利用判别响应图拟合检测参考图像的人脸区域及主要器官特征点,在人脸跟踪时首次引入倾斜校正思想,输出晃动干扰抑制后的人脸视频;然后,结合空间尺度的差异,采用颜色放大方法对晃动干扰抑制后的人脸视频进行时空处理,提取干净的血液容积脉冲信号;最后,考虑到小样本问题,通过傅里叶系数迭代插值的频域分析方法估计心率。结果在人脸静止的合作情况以及人脸晃动的非合作情况下采集视频,对心率检测结果进行定量分析,本文方法在两种情况下的准确率分别为97.84%和97.30%,与经典和最新的方法相比,合作情况准确率提升大于1%,非合作情况准确率提升大于7%,表现了出色的性能。结论提出了一种基于人脸视频处理的心率检测方法,通过有效分析人脸的晃动干扰和尺度特性,提取到干净的血液容积脉冲信号,提高了心率检测的精度和鲁棒性。
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关键词
血液容积脉冲
判别响应图拟合
倾斜校正
视频颜色放大
心率估计
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Keywords
blood volume pulse (BVP)
discriminative response map fitting (DRMF)
skew correction
video color mag-nification
heart rate estimation
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名采用自适应信号恢复算法的非接触式心率检测
被引量:9
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作者
周双
杨学志
金兢
方帅
刘雪南
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机构
合肥工业大学计算机与信息学院
工业安全与应急技术安徽省重点实验室
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出处
《中国图象图形学报》
CSCD
北大核心
2019年第10期1670-1682,共13页
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基金
合肥工业大学应用科技成果培育计划项目(JZ2018YYPY0289)~~
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文摘
目的心率是反映人体心血管状况和心理状态的重要生理参数。最近的研究表明,光电容积成像技术可以在不接触人体的情况下,利用消费级的摄像机捕获面部表皮颜色的变化进而估计心率。然而,在实际环境中,面部运动带来的干扰会导致心率检测的准确性下降。近年来,国内外学者已经提出了一些方法来去除运动噪声,但是效果均不理想。为了解决上述问题,提出一种可以抗面部运动干扰的新方法。方法首先检测和跟踪受试者的脸部。然后将脸部区域分块,并提取各块的色度特征建立原始血液容积脉冲矩阵,利用自适应信号恢复算法从原始血液容积脉冲矩阵中分离出低秩矩阵并构建期望血液容积脉冲信号。最后通过功率谱密度估计心率。结果在环境光作为光源的条件下,利用网络摄像头采集30名受试者的人脸视频进行实验分析。结果显示,提出的方法测得的心率与参考值具有很强的相关性:在静态场景中皮尔森相关系数r=0.990 2,在动态场景中r=0.960 5。并且与最新方法相比,动态场景中的误差率降低了53.90%,相关性提高了7.46%。此外,在10 min的心率检测实验中,方法的测量值与参考值保持着良好的一致性。结论本文方法优于现有的非接触式心率检测技术,能有效地消除面部运动带来的干扰,长期稳定地检测心率。
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关键词
光电容积成像技术
面部运动
心率检测
自适应信号恢复(SSR)
期望血液容积脉冲信号
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Keywords
imaging photoplethysmography(IPPG)
facial motions
heart rate detection
self-adaptive signal recovery(SSR)
desirable blood volume pulse signal
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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