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Fetal Heart Rate Prediction from Electrocardiogram

机译:心电图胎儿心率预测

摘要

A technology for obtaining a fetal heart rate from an electrocardiogram (ECG) signal. In one example, an artificial neural network model can be trained to predict a fetal heart rate using a training dataset containing ECG data. The artificial neural network model can include a first series of convolutional layers to separate a fetal ECG signal from a maternal ECG signal, a fast Fourier transform (FFT) layer to convert the fetal ECG signal to ECG frequency representations, and a dense layer to decode the ECG frequency representations to fetal heart rate predictions. After training the artificial neural network model, ECG data generated by an ECG monitor can be obtained, and the ECG data can be input to the artificial neural network model. The artificial neural network model outputs a fetal heart rate prediction, wherein the fetal heart rate prediction represents the fetal heart rate obtained from the ECG signal.
机译:一种从心电图(ECG)信号获得胎儿心率的技术。在一个示例中,可以训练人工神经网络模型以使用包含ECG数据的训练数据集来训练以预测胎儿心率。人工神经网络模型可以包括第一系列卷积层,以将胎儿ECG信号与母体ECG信号分开,快速傅里叶变换(FFT)层,以将胎儿ECG信号转换为ECG频率表示,以及要解码的密集层ECG频率表示对胎心预测。在训练人工神经网络模型之后,可以获得由ECG监视器产生的ECG数据,并且可以输入对人工神经网络模型的ECG数据。人工神经网络模型输出胎儿心率预测,其中胎儿心率预测代表了从ECG信号获得的胎儿心率。

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