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摘要:
目的 利用神经网络建立有效的基于运动量的心率预测模型,分析运动量与心率变化之间的关系.方法 通过对运动量信号进行不同分析(预处理),并采用不同的神经网络的结构及学习算法,单步或多步预测方式建立了6个预测模型,然后利用采集到的真实数据进行测试,并对各模型结构框架及预测结果进行了对比.结果 建立的模型平均预测误差均保持在一个很小的范围内.结论 利用神经网络建立心率预测模型可有效地反映运动量如何影响心率变化.对比结果表明,在单步预测中,利用神经网络拓扑增强技术(neuro-evolution of augmenting topologies,NEAT)建立的心率预测模型可达到最佳的预测效果,而多步预测利用Adams-Bashforth技术得到的预测结果是最好的.
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文献信息
篇名 基于运动量的神经网络心率预测器的设计及对比研究
来源期刊 北京生物医学工程 学科 医学
关键词 心率预测 运动量 神经网络
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 355-364
页数 10页 分类号 R318.04|TP391.9
字数 6287字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-3208.2014.04.05
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 丁明跃 华中科技大学生命科学与技术学院 94 1385 19.0 33.0
2 肖峰 华中科技大学生命科学与技术学院 12 135 4.0 11.0
3 尉迟明 华中科技大学生命科学与技术学院 8 39 3.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
心率预测
运动量
神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京生物医学工程
双月刊
1002-3208
11-2261/R
16开
北京安定门外安贞医院
1981
chi
出版文献量(篇)
2829
总下载数(次)
13
总被引数(次)
15960
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
高等学校博士学科点专项科研基金
英文译名:
官方网址:http://std.nankai.edu.cn/kyjh-bsd/1.htm
项目类型:面上课题
学科类型:
论文1v1指导