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摘要:
心电信号由于在采集过程中会受到外界环境的干扰导致其形态特征被严重淹没,从而对医生的诊断和远程智能分析造成干扰.基于此,提出了一种基于卷积自编码神经网络的心电信号降噪算法.该方法利用自编码器的编码、解码特性,通过卷积的方法构建深层神经网络来学习从含噪心电信号到干净心电信号的端对端映射.卷积层捕获心电信号的细节特征,同时消除噪声;解码部分能够对特征图进行上采样并恢复心电信号细节,从而得到干净的心电信号.实验中采用信噪比和均方根误差为指标,将该方法与小波阈值法、S变换法、BP神经网络法和指导滤波法进行比较.实验结果表明,该降噪方法整体降噪精度更优,同时信号的低频成分也得到了很好的保持.该方法可做到在消除心电信号中复杂噪声的同时完整保留心电信号的形态,为心血管疾病的智能诊断和心电图的特征检测奠定了基础.
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文献信息
篇名 基于卷积自编码神经网络的心电信号降噪
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 心电信号 降噪 自编码器 卷积神经网络
年,卷(期) 2020,(16) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 148-155
页数 8页 分类号 TN911.7|TP391
字数 6615字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1906-0089
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 杨林 河北大学电子信息工程学院河北省数字医疗工程重点实验室 4 27 2.0 4.0
2 刘明 河北大学电子信息工程学院河北省数字医疗工程重点实验室 36 188 6.0 13.0
3 陈健 河北大学电子信息工程学院河北省数字医疗工程重点实验室 6 0 0.0 0.0
4 熊鹏 河北大学电子信息工程学院河北省数字医疗工程重点实验室 10 11 2.0 3.0
5 孟宪辉 河北大学电子信息工程学院河北省数字医疗工程重点实验室 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
心电信号
降噪
自编码器
卷积神经网络
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
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
河北省自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
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