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摘要:
心音信号的特征提取和自动识别具有重要的临床意义.为提高正常和异常心音信号识别率,本文首先用DB6小波对心音信号进行降噪处理,然后用希尔伯特-黄变换(HHT)分析提取心音信号的时域、频域特征值,再通过自适应提升小波包提取信号的频带能量特征值,最后通过支持向量机对心音进行分类识别.对临床采集的240例异常心音和正常心音进行实验,正确识别率达到97.2%.可见,希尔伯特-黄变换和自适应提升小波包相结合的方法可有效识别正常和各种异常心音信号.
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文献信息
篇名 HHT和提升小波包相结合的心音信号识别研究
来源期刊 信号处理 学科 医学
关键词 心音识别 希尔伯特-黄变换 小波包 特征提取
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 短文与研究通讯
研究方向 页码范围 112-118
页数 7页 分类号 R318
字数 4863字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 庞春颖 长春理工大学生命科学技术学院 27 202 9.0 13.0
2 韩立喜 长春理工大学生命科学技术学院 3 28 2.0 3.0
3 刘记奎 长春理工大学生命科学技术学院 4 33 3.0 4.0
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信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
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