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基于Hilbert边际能量的舒张期心音诊断算法
被引量:
2
1
作者
任静
赵治栋
《传感器与微系统》
CSCD
2018年第5期128-131,共4页
针对心音信号的病理特性及傅里叶频谱分析的局限性,提出了以多频率阈值下的Hilbert边际能量比值作为特征集区分正常和异常心音的方法。利用希尔伯特—黄变换(HHT)获取边际能量谱,将高频能量占总能量的比值作为特征。对比正常和异常心音...
针对心音信号的病理特性及傅里叶频谱分析的局限性,提出了以多频率阈值下的Hilbert边际能量比值作为特征集区分正常和异常心音的方法。利用希尔伯特—黄变换(HHT)获取边际能量谱,将高频能量占总能量的比值作为特征。对比正常和异常心音能量谱以及各频率点能量比值的差异,确定频率阈值范围,构造特征集,通过主成分分析(PCA)降维去除冗余特征,结合支持向量机(SVM)分类。对18例正常人和18例冠心病人进行分析,结果表明:在多频率阈值80~160 Hz下,构造的特征集在两类样本中具有显著性差异。
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关键词
舒张期心音信号
希尔伯特—黄变换
边际能量比值
主成分分析
支持向量机
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职称材料
题名
基于Hilbert边际能量的舒张期心音诊断算法
被引量:
2
1
作者
任静
赵治栋
机构
杭州电子科技大学通信工程学院
浙江省杭电智慧城市研究中心
出处
《传感器与微系统》
CSCD
2018年第5期128-131,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(61102133)
浙江省公益性技术应用研究计划资助项目(2015C33188)
浙江省智慧城市区域协同创
文摘
针对心音信号的病理特性及傅里叶频谱分析的局限性,提出了以多频率阈值下的Hilbert边际能量比值作为特征集区分正常和异常心音的方法。利用希尔伯特—黄变换(HHT)获取边际能量谱,将高频能量占总能量的比值作为特征。对比正常和异常心音能量谱以及各频率点能量比值的差异,确定频率阈值范围,构造特征集,通过主成分分析(PCA)降维去除冗余特征,结合支持向量机(SVM)分类。对18例正常人和18例冠心病人进行分析,结果表明:在多频率阈值80~160 Hz下,构造的特征集在两类样本中具有显著性差异。
关键词
舒张期心音信号
希尔伯特—黄变换
边际能量比值
主成分分析
支持向量机
Keywords
diastolic heart sound signal
Hilbert-Huang transform (HHT)
marginal energy ratio
principal component analysis(PCA)
support vector machine(SVM)
分类号
R318.04 [医药卫生—生物医学工程]
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作者
出处
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1
基于Hilbert边际能量的舒张期心音诊断算法
任静
赵治栋
《传感器与微系统》
CSCD
2018
2
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