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摘要:
为提高心电图(ECG)生物识别对噪声和变化信号的敏感度,优化区分心跳特征,提出一种混合的ECG人体识别方法.联合心跳分析和外观属性,使用Fisher线性判别分析方法从这些属性中获取主要属性,在Fisher空间计算心跳特征,使用时域特征计算ECG特征.在一系列心跳推导时域特征后,通过标准化和缩放ECG信号获取形态学特征.采用最大化类间个体散列与类内个体散列的比率选择最具区分性的特征.实验结果表明,该方法在健康个体组成的大型数据库上的识别准确率为99.24%.当人体处于心率失调的情况下等错误率(EER)为0.76%,处于混合状态时EER为1.31%,验证了该方法具有较好的鲁棒性.
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文献信息
篇名 利用分析和外观模型的混合心电图人体识别方法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 心电图 人体识别 心跳分析 时域特征 形态学特征 等错误率
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 213-219,224
页数 8页 分类号 TP391
字数 5728字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2017.03.036
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 赵凌 四川师范大学数学与软件科学学院 20 37 4.0 5.0
2 谢杨晓洁 四川师范大学数学与软件科学学院 2 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
心电图
人体识别
心跳分析
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形态学特征
等错误率
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期刊影响力
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
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