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Detection of inter-patient left and right bundle branch block heartbeats in ECG using ensemble classifiers

机译:使用集成分类器检测心电图中的患者间左右束支传导阻滞心跳

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摘要

BackgroundLeft bundle branch block (LBBB) and right bundle branch block (RBBB) not only mask electrocardiogram (ECG) changes that reflect diseases but also indicate important underlying pathology. The timely detection of LBBB and RBBB is critical in the treatment of cardiac diseases. Inter-patient heartbeat classification is based on independent training and testing sets to construct and evaluate a heartbeat classification system. Therefore, a heartbeat classification system with a high performance evaluation possesses a strong predictive capability for unknown data. The aim of this study was to propose a method for inter-patient classification of heartbeats to accurately detect LBBB and RBBB from the normal beat (NORM).
机译:背景左束支传导阻滞(LBBB)和右束支传导阻滞(RBBB)不仅掩盖了反映疾病的心电图(ECG)变化,而且还指示出重要的潜在病理学。 LBBB和RBBB的及时检测对于心脏病的治疗至关重要。患者间心跳分类基于独立的训练和测试集来构建和评估心跳分类系统。因此,具有高性能评估的心跳分类系统对未知数据具有很强的预测能力。本研究的目的是提出一种对患者心跳进行分类的方法,以从正常心跳(NORM)准确检测出LBBB和RBBB。

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