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【24h】

SVD-Based Method for ECG Denoising

机译:基于SVD的ECG去噪法

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摘要

In this paper an efficient filtering procedure based on the Singular Value Decomposition (SVD) has been proposed. SVD, a high resolution spectrum estimation tools, is used to decompose the ECG data matrix into orthogonal subspaces. Due to the energy-preserving orthogonal transformation in the SVD, these subspaces correspond to the signal and noise components contained in the ECG data. Projection of the data onto the desired subspace eliminates the noise and the unwanted signal components.
机译:本文提出了一种基于奇异值分解(SVD)的有效滤波过程。 SVD是高分辨率频谱估计工具,用于将ECG数据矩阵分解为正交子空间。由于SVD中的能量保持正交变换,这些子空间对应于ECG数据中包含的信号和噪声分量。数据投影到所需子空间上消除了噪声和不需要的信号分量。

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