首页> 中国专利> 一种基于深度学习法心电节拍特征自动化提取及分类方法

一种基于深度学习法心电节拍特征自动化提取及分类方法

摘要

本发明涉及一种基于深度学习法心电节拍特征自动化提取及分类方法,其中,心电节拍特征自动化提取方法包括以下步骤:1)、采用双正交小波变换去除高频噪声和基线漂移;2)、通过二进样条小波变换产生极大极小值检测R波;3)、根据步骤2)R波基础上检测QRS波群及P、T波;然后,通过双向长短期记忆网络(Bi‑LSTM)对检测的波形数据信息进行心拍学习分类检测到的波形数据信息进行深度学习分类;本发明具有有效简化特征提取程序、对波形进行精准定位、心电信号精准分类的优点。

著录项

  • 公开/公告号CN107890348B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-12-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 郑州大学;

    申请/专利号CN201711167530.5

  • 发明设计人 李润川;

    申请日2017-11-21

  • 分类号A61B5/0456(20060101);

  • 代理机构41142 郑州裕晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人徐志威

  • 地址 450000 河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号

  • 入库时间 2022-08-23 10:23:05

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-12-25

    授权

    授权

  • 2018-05-04

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61B5/0456 申请日:20171121

    实质审查的生效

  • 2018-05-04

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61B 5/0456 申请日:20171121

    实质审查的生效

  • 2018-04-10

    公开

    公开

  • 2018-04-10

    公开

    公开

  • 2018-04-10

    公开

    公开

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