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A Study of Probabilistic Models for Characterizing Human Heart Beat Dynamics in Autonomic Blockade Control

机译:自主封锁控制中表征人类心律动力学的概率模型研究

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摘要

In this paper, we compare and validate different probabilistic models of human heart beat intervals for assessment of the electrocardiogram data recorded with varying conditions in posture and pharmacological autonomic blockade. The models are validated using the adaptive point process filtering paradigm and Kolmogorov-Smirnov test. The inverse Gaussian model was found to achieve the overall best performance in the analysis of autonomic control. We further improve the model by incorporating the respiratory covariate measurements and present dynamic respiratory sinus arrhythmia (RSA) analysis. Our results suggest the instantaneous RSA gain computed from our proposed model as a potential index of vagal control dynamics.
机译:在本文中,我们比较并验证了人类心跳间隔的不同概率模型,以评估在姿势和药理自主性封锁条件不同的情况下记录的心电图数据。使用自适应点过程滤波范例和Kolmogorov-Smirnov检验对模型进行验证。发现逆高斯模型在自主控制分析中获得了总体最佳性能。我们通过合并呼吸协变量测量结果和当前的动态呼吸窦性心律不齐(RSA)分析来进一步改善模型。我们的结果表明,从我们提出的模型计算出的瞬时RSA增益是迷走神经控制动力学的潜在指标。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Z Chen; EN Brown; R Barbieri;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(481–484),-1
  • 年度 -1
  • 页码 481–484
  • 总页数 14
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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