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基于RR间期和多特征值的房颤分类方法

摘要

本发明基于RR间期和多特征值的房颤分类方法,提取房颤信号的有效特征,属于信号处理领域。其特点在于包括以下步骤:1)进行心电信号RR间期的获取与分段;2)提取表征房颤段与非房颤段RR间期的特征向量;3)训练分类器模型用于预测输入样本标签。与现有的心电信号识别方法相比较,本发明从多角度对RR间期进行特征分析——离散程度、分布形态、复杂度,并且在各角度分析中选择较有效的参数进行特征表征,在MIT‑BIH房颤数据库中实现了95.81%的灵敏度、96.48%的特异度和96.09%的准确率,在MIT‑BIH窦性心律数据库中实现了95.16%的特异度,对实时分析处理房颤有着重要意义。

著录项

  • 公开/公告号CN108491769A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-09-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 四川大学;

    申请/专利号CN201810190669.X

  • 发明设计人 李智;陈志博;李健;

    申请日2018-03-08

  • 分类号G06K9/00(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 610064 四川省成都市武侯区望江路29号

  • 入库时间 2023-06-19 06:25:45

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-09-28

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20180308

    实质审查的生效

  • 2018-09-04

    公开

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