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一种基于双导联ECG信号的多特征辅助诊断方法、终端机及可读存储介质 

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申请/专利权人:济南大学

摘要:本发明提供一种基于双导联ECG信号的多特征辅助诊断方法、终端机及可读存储介质,属于互联网医疗领域,构建双导联心率失常辅助诊断系统的功能架构,并提取双导联心率失常辅助诊断系统中的心电信号;利用硬件设备采集心电信号;对心电信号进行预处理;按照预设窗口大小、步长对心电信号进行分割;对分割后的心电信号进行数据归一化处理;取心电信号数据的时间特征、时频特征和空间特征;采用权重加法融合的方式将步骤四中的时间特征、时频特征和空间特征进行融合,得到融合特征;将融合特征输入到SVM分类模型,得出诊断参数。本发明融合了多特征的心电信号,可以得到比单一数据模型信息量更大、应用性更高、鲁棒性更强的诊断参数。

主权项:1.一种基于双导联ECG信号的多特征辅助诊断方法,其特征在于,方法包括:步骤一、构建双导联心率失常辅助诊断系统的功能架构,并提取双导联心率失常辅助诊断系统中的心电信号;步骤二、利用硬件设备采集心电信号;步骤三、对心电信号进行预处理;其中,预处理方式包括:按照预设窗口大小、步长对心电信号进行分割;对分割后的心电信号进行数据归一化处理;步骤四、提取心电信号数据的时间特征、时频特征和空间特征;S401:基于Informer模型提取时间特征:基于Informer模型的概率稀疏自注意力机制,并利用查询矩阵Q、键矩阵K和值矩阵V来计算注意力AQ,K,V,其中dL为输入维度; 输入心电信号序列长度L,进行随机采样选取TopU,U=LQlnLK个重要位置;式中:TopU为随机采样从心电信号序列中选取的U个位置;LQ为查询向量的长度;LK为键向量的长度;计算查询矩阵的第i行向量qi的稀疏度公式如下: 式中:M·为稀疏性度量;qi为查询向量;kj为键向量,为kj的转置;为向量维度的平方根;为qi和kj的内积的最大LSELog-Sum-Exp;为算术平均数,Lk为query查询向量的长度;使用蒸馏的操作不断抽取心电数据的时间特征,得到重点关注的特征;其中,蒸馏操作运算公式如下: 式中:代表AttentionBlock;Conv1d·是1D-CNN;ELU·激活函数在时间维度上执行一维卷积过滤器;MaxPool·为步长2的池化;S402:基于SimCLR-ResNet模型提取空间特征;其中,SimCLR-ResNet模型的特征表示通过1×1卷积与ResNet编码器相连,ResNet编码器在SimCLR算法编码器基础上提取心电数据的空间特征,实现对特征进行降维;S403:基于2DRCNN提取时频特征;将小波变换后ECG的2D时频图作为2DRCNN模型的输入,将时频特征通过卷积层和池化层的主干网络提取,利用池化操作将每个心拍映射到特征向量上;其中,小波变换公式如下: 其中,ψa,b为母小波函数,a为尺度因子,b为平移因子,t为时间变量,ft为待分析信号,为缩放和平移后的母小波函数;步骤五、采用权重加法融合的方式将步骤四中的时间特征、时频特征和空间特征进行融合,得到融合特征;步骤六、将融合特征输入到SVM分类模型,得出诊断参数。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 济南大学 一种基于双导联ECG信号的多特征辅助诊断方法、终端机及可读存储介质

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