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基于时域特征的房颤识别方法

作者:孟丹阳; 戴敏信息熵奇异波形时域特征房颤检测

摘要:针对便携式心电采集设备采集的手部心电信号质量较差、阵发性房颤识别困难问题,提出一种房颤自动识别方法,利用信息熵和连续小波变换(CWT,continuous wavelet transform)筛选奇异波形,准确识别心电信号中的R波,并利用R波信息提取心电信号的时域特征,利用BP神经网络构建阵发性房颤识别模型.在PCinCC2017和AFDB数据集上的实验表明,本文方法的房颤识别的灵敏度和特异性分别高于96%和98%,对失常10秒左右的短时阵发房颤的识别灵敏度和特异性均高于94%,可以应用于家庭便携式房颤监测.

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天津理工大学学报

《天津理工大学学报》(CN:12-1374/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《天津理工大学学报》以追求科技创新、展示科技成果,促进学术交流、推动社会科技进步,发现培养新人为宗旨。刊发有关自然科学与工程技术各学科领域、国家自然科学基金、国家863项目、国家973项目,省不及各类基金自主的科研项目、理论研究、应用科技成果、实验研究的高水平科技论文。

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