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心率失常计算机自动诊断

心率失常计算机自动诊断
上传会员: aesxtepe
提交日期: 2013-08-23 18:00:00
文档分类: 电子信息机电
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文档字数:
文档字数:10645
摘要

本文的基本思想是从病人的ECG信号中采用数据处理手段自动提取与病况有关的特征,再应用线性分类技术将病人的ECG信号进行自动分类,帮助临床医生快速、准确地进行心脏病症的诊断。
本文以MIT-BIH数据库中的正常窦性心律、心室性心动过速和心室纤维性颤动信号为研究对象,提取信号的特征并进行分类。具体的方法是:利用单变量回归(AR)模型对正常窦性心律、心室性心动过速和心室性纤维性颤动信号进行数学建模;给出一种提取心电信号特征信息的方法,即以AR模型系数为信号的特征;再利用线性分类器进行分类和比较。
在根据实验结果得到:利用心电信号对心率失常进行计算机自动诊断的可行方法。
关键词:心电图, 心率失常, 特征值, 分类, 诊断

目录

摘要 I -
ABSTRACT II -
第一章:绪论 1
1.1 课题研究背景介绍 1
1.2 课题研究的意义 1
第二章:课题研究背景知识 3
2.1 心脏的基本结构: 3
2.2 心电图 4
2.3 心律失常及ECG特征 6
2.3.1 正常窦性心律(NSR) 6
2.3.2 心室性心动过速(VT) 7
2.3.3 心室纤维性颤动(VF) 8
第三章:方法 10
3.1  ECG信号特征提取方法 10
3.1.1 AR建模法 10
3.1.2 建模阶次确定 11
3.2 分类的技术 12
第四章:系统的实现 15
4.1 AR建模 15
4.2 基于普通线性分类器的分类 15
第五章:结果与讨论 18
5.1 基于线性分类器的分类结果 18
致谢 21
参考文献 22
附录1 程序 24

第1章 绪论

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