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摘要:
脑血氧在临床治疗和诊断中起着重要作用,然而在基于近红外光谱技术的信号采样过程中由于人体的生理活动和随机噪声等干扰带来的基线漂移和高频噪声,严重影响了数据的精确度.因此,论文提出一种改进的总体完备经验模态分解(ICEEMD)和排列熵(PE)相结合的方法对脑血氧信号进行降噪处理.首先,对脑血氧信号进行ICEEMD分解,得到一系列本征模态函数(IMF);然后,将所有IMF引入排列熵计算,选取阈值,剔除噪声;最后,对信号进行重构,产生去噪后的信号.实验结果表明,该方法可以有效抑制脑血氧信号中的基线漂移和高频噪声,提高数据的精确度.
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文献信息
篇名 基于ICEEMD-PE的脑血氧降噪方法研究
来源期刊 计算机与数字工程 学科 医学
关键词 脑血氧 改进的总体完备经验模态分解 排列熵 降噪
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目 算法与分析
研究方向 页码范围 1511-1515,1574
页数 6页 分类号 R318.04
字数 3103字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2018.08.006
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 张欢 南京理工大学电子工程与光电技术学院 4 19 2.0 4.0
2 戴亚康 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 17 66 4.0 7.0
3 刘燕 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 33 276 8.0 15.0
4 DAI Yakang 南京理工大学电子工程与光电技术学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
脑血氧
改进的总体完备经验模态分解
排列熵
降噪
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
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28
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