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文檔簡介
1、心臟病是導(dǎo)致人類死亡的主要疾病之一,心電圖監(jiān)測是最有效的預(yù)防心臟病的方法,利用計算機(jī)來監(jiān)測心電信號、識別異常心電信號并且對心臟病進(jìn)行預(yù)警正在成為生物醫(yī)療領(lǐng)域的一個熱點。 心律不齊的類型是反映心臟電活動穩(wěn)定性的一個重要指標(biāo),盡早地識別心律不齊非常重要。以往的研究中對心律不齊心電信號的模式分類主要運用了小波變換、模板匹配、句法分析、數(shù)據(jù)聚類等算法,效果不是十分理想。本文中我們主要針對心律不齊心電信號進(jìn)行研究,探討比較了傳統(tǒng)的心電模式
2、分類方法,提出了利用PCA、ICA和SVM技術(shù)將不同類型的心律不齊信號進(jìn)行模式分類的算法。 獨立分量分析(ICA)是一種從多維觀測信號中提取統(tǒng)計獨立成分的新的盲信號處理技術(shù)。該技術(shù)現(xiàn)已在生物醫(yī)學(xué)、模式識別、雷達(dá)信號處理等眾多領(lǐng)域引起極大的關(guān)注。支持向量機(jī)(SVM)是一種基于結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小化原則的通用模式分類方法,由于其強(qiáng)大的學(xué)習(xí)能力和良好的泛化性能,支持向量機(jī)已經(jīng)應(yīng)用到許多模式分類領(lǐng)域。 本文利用了MIT-BIH心律不齊數(shù)據(jù)
3、庫,目標(biāo)是提出一種能夠有效分離正常心電、左束支傳導(dǎo)阻滯、右束支傳導(dǎo)阻滯和室性過早搏動這幾種常見心律不齊疾病的方法??紤]到心律不齊的心跳都是心臟某部位不正常工作產(chǎn)生,應(yīng)該能從單個心跳的形狀來判斷出疾病類型。因而我們研究的對象是從數(shù)據(jù)庫中提取出來的6000多單個心跳波形。 本文提出了兩種對心律不齊心電進(jìn)行模式分類的方法:一種采用主分量分析的方法來提取心電的特征向量;考慮到心電的產(chǎn)生原理是心臟多個部位發(fā)出的信號混合,我們還采用了獨立分量
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