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摘要:
目的 提高心电信号的分类准确率,降低算法复杂度.方法 首先以MIT-BIH心电数据作为学习模板,然后在心电信号的频域和时域上提取其离散余弦变换(discrete cosine transform,DCT)、R-R间期和QRS复合波的三种特征值进行分析,最后采用最小欧式距离分类器判断待测心电信号的类型.结果 该分类模型通过MIT-BIH和AHA国际标准心电数据库的验证,分别得到96.6%和94.1%的分类准确率.结论 本文的心电分类模型区别于其他分类算法的一个最大特点就是算法复杂度低,这是异常心律能够被实时检测和预警的关键,而且建立的心电分类模型已经能够在普通的手机平台上实现.
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文献信息
篇名 基于DCT的心电信号分类算法
来源期刊 北京生物医学工程 学科 医学
关键词 离散余弦变换 特征分析 最小欧式距离
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 259-266
页数 8页 分类号 R318.04|TP391.4
字数 5045字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-3208.2016.03.08
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 陆起涌 复旦大学电子工程系 50 783 14.0 26.0
2 卢潭城 复旦大学电子工程系 6 148 5.0 6.0
3 吕愿愿 复旦大学电子工程系 5 132 4.0 5.0
4 邓永莉 复旦大学电子工程系 5 132 4.0 5.0
5 刘明亮 复旦大学电子工程系 4 34 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
离散余弦变换
特征分析
最小欧式距离
研究起点
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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
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