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文檔簡(jiǎn)介
1、心律失常在人們的生活中比較尋常,心律失常的發(fā)生可能會(huì)對(duì)人的生命造成影響,因此,為了預(yù)防心律失常的發(fā)生,我們必須更加準(zhǔn)確和及時(shí)的對(duì)心律失常進(jìn)行檢測(cè)。
近年來(lái),利用計(jì)算機(jī)對(duì)心律失常進(jìn)行自動(dòng)處理已成趨勢(shì),但是由于心電信號(hào)的電流微小,受到的干擾較多,同時(shí),由于個(gè)人的區(qū)別和心律失常分類(lèi)的規(guī)則不統(tǒng)一等緣故,計(jì)算機(jī)對(duì)心臟的診斷至今難以滿足醫(yī)院的需求。本文針對(duì)這一狀況,在前人的基礎(chǔ)上對(duì)常見(jiàn)的六種心律失常進(jìn)行識(shí)別,主要的工作如下:
心
2、電信號(hào)預(yù)處理:使用小波變換的分解重構(gòu)法去除信號(hào)中的基線漂移,使用小波變換的閥值法去除高頻肌電干擾和工頻干擾,本文結(jié)合小波變換的分解重構(gòu)法和小波變換的閥值法既可以消除信號(hào)中的主要噪聲干擾,又可以避免有用成分丟失。通過(guò)美國(guó)麻省理工學(xué)院和貝絲以色列醫(yī)院(Massachusettes Institute of Technology and Beth IsraelHospital,MIT-BIH)心律失常數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)仿真可知,達(dá)到了較好的效果。
3、
心電信號(hào)QRS波群的檢測(cè):針對(duì)目前的Mexican-hat小波檢測(cè)法,由于心律失常的影響,容易造成低幅R波漏檢,同時(shí)由于高大P波、T波和高頻噪聲的影響,容易造成R波誤檢,因此,本文采用連續(xù)小波變換和多種策略的方法來(lái)檢測(cè)QRS波群,通過(guò)MIT-BIH數(shù)據(jù)庫(kù)仿真,檢測(cè)正確率達(dá)99.50%。
心電特征參數(shù)的提取與選擇:由于傳統(tǒng)的特征提取只考慮時(shí)域特征,其具有一定片面性,不足以反映心電信號(hào)的本質(zhì),為了更加準(zhǔn)確的反映心電信號(hào)
4、的本質(zhì)特征,本文綜合采用時(shí)域特征和小波域特征作為心電信號(hào)的特征向量,時(shí)域上提取了RR1、RR2、QRS波寬和心率變異性(Heart rate variability,HRV)四個(gè)特征,小波域上提取了第四層尺度信號(hào),第四層小波信號(hào)和第三層小波信號(hào),然后對(duì)特征向量進(jìn)行了優(yōu)化,為后續(xù)分類(lèi)奠定了良好的基礎(chǔ)。
心律失常的分類(lèi):設(shè)計(jì)一種支持向量機(jī)(Library for SupportVector Machines,LIBSVM)分類(lèi)器,
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