室性早搏的多模板匹配自适应识别算法  被引量:2

Adaptive algorithm for PVC recognition based on multiple template matching

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作  者:张集墨[1] 张跃[1] 杨波[1] 

机构地区:[1]清华大学深圳研究生院嵌入式系统与技术实验室,广东深圳518055

出  处:《计算机工程与设计》2011年第8期2885-2888,共4页Computer Engineering and Design

基  金:湖南省科技重大专项基金项目(2007FJ1004)

摘  要:为实现室性早搏的自动判别,提出一种基于多模板匹配的自适应识别算法。采用滤波提高数据信噪比,利用样本数据通过特定的自学习机制建立模板库,设计模板的压缩算法实现待测心搏与模板心搏宽度的对齐,采用模板队列匹配和模板库匹配相结合的匹配策略,设计自适应更新规则实时优化队列与库的结构,利用相关系数检测室早。使用MIT-BIH数据库进行测试,达到99.39%的灵敏度和98.79%的特异度。An adaptive algorithm for PVC recognition based on multiple template matching is presented. Filtering technology is adapted to improve the SNR of ECG data and a template database is established with training samples through self-learning method. The correlation coefficient is used to detect PVC beats from normal beats, with a compressed method specially designed to adjust the width of the tested heartbeat and the template. A two-stage strategy is proposed based on template queue matching and template database matching and a self-adaptive method is implemented to optimize the two data structures. The performance of this algorithm is evaluated on the MIT-BIH arrhythmia database and the achieved sensitivity for PVC is 99.39% while the specificity is 98.79%.

关 键 词:模板匹配 模板压缩 相关系数 RR间期 室性早搏 

分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

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