原文服务方: 中国医学物理学杂志       
摘要:
针对心电信号自动分类技术中的特征提取,提出一种新的特征提取方法—总体局部均值分解(ELMD)方法.该方法首先对心电信号加入不同的高斯白噪声,然后进行局部均值分解得到若干乘积函数(PF)分量,求取多次分解后的PF分量均值.多次加入噪声及分量平均的过程可以克服基本局部均值分解方法存在的模态混叠问题.选取较优的前4个PF分量进行特征计算,将得到的特征向量矩阵送入支持向量机对正常心电信号和4种常见的心律失常信号进行分类.从MIT-BIH心律失常数据库的分类结果来看,ELMD总体分类准确率达到99.61%,高于一般方法,证明了ELMD方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于总体局部均值分解方法的心律失常特征提取与分类
来源期刊 中国医学物理学杂志 学科
关键词 心电信号 总体局部均值分解 特征提取 心律失常分类 支持向量机
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 医学信号处理与医学仪器
研究方向 页码范围 1211-1216
页数 6页 分类号 R318|TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-202X.2019.10.019
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 陈敏 上海工程技术大学电子电气工程学院 28 133 6.0 11.0
2 王娆芬 上海工程技术大学电子电气工程学院 19 14 2.0 3.0
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研究主题发展历程
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心电信号
总体局部均值分解
特征提取
心律失常分类
支持向量机
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国医学物理学杂志
月刊
1005-202X
44-1351/R
16开
1983-01-01
chi
出版文献量(篇)
4079
总下载数(次)
0
总被引数(次)
17195
相关基金
上海市自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.lawyee.net/Act/Act_Display.asp?RID=46696
项目类型:面上项目
学科类型:
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
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