脈搏波時、頻域特征提取與識別技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、當(dāng)前心血管疾病已成為全球范圍內(nèi)危及人類生命和健康的“頭號殺手”,臨床診斷多采用有創(chuàng)手段,不但病人痛苦大,且不能實現(xiàn)實時監(jiān)測。多年來科研人員利用人體生理信息如脈搏波參數(shù)與病理的關(guān)系探索心血管的無創(chuàng)診斷方法已取得了巨大成果,總結(jié)出脈搏波時域、頻域中與心血管疾病相關(guān)的大量參數(shù)。但這些參數(shù)數(shù)量巨大,且對于參數(shù)與心血管病理特征的相關(guān)程度目前缺少一個有效的評價標(biāo)準(zhǔn);單項參數(shù)與生理信息的聯(lián)系直觀上難以理解,系統(tǒng)性差,只能提供單項指標(biāo)的評價而非疾病診斷

2、,這些問題都使研究成果在醫(yī)院臨床應(yīng)用和患者日常保健中的應(yīng)用受到一定程度的限制。加上關(guān)于脈搏波時、頻域特征參數(shù)的研究重復(fù)性比較大,開拓新的研究思路勢在必行。 本文針對目前脈搏波對于心血管疾病診斷研究的若干問題,采用脈搏波時域、頻域綜合分析的方法,通過特征識別技術(shù)從若干特征參數(shù)中找出與冠心病病變最為相關(guān)的參數(shù),并應(yīng)用這些參數(shù)建立識別模型,將簡單的參數(shù)報告與疾病診斷聯(lián)系在一起。首次將復(fù)雜度參數(shù)--小波熵分析方法引入到脈搏波特征檢測的領(lǐng)

3、域中來,開拓了脈搏波頻域研究的新思路。 本文通過臨床實驗采集冠心病人與正常人脈搏波樣本各三十例,計算出脈搏波時域、頻域各項參數(shù),采用遺傳算法的特征優(yōu)選方法對其進(jìn)行處理,成功的剔除對于識別冠心病人與正常人貢獻(xiàn)不大的特征參數(shù),并找出與冠心病病變顯著相關(guān)的特征參數(shù),達(dá)到將提取冠心病特有參數(shù)提取的目的。在特征優(yōu)選的基礎(chǔ)上,應(yīng)用模糊模識別方法分析脈搏波時域特征參數(shù)并建立模型,隨機抽取病例進(jìn)行模型檢驗達(dá)到100%的檢驗精度。采用Bayes判

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