Корреляционный метод обработки электрокардиосигнала для построения устройства анализа аритмий

Анализ обработки электрокардиосигнала для определения аритмий по первому стандартному отведению, необходимый для построения устройства – портативного анализатора аритмий. Вычисление длительности QRS-комплекса с использованием уравнений линейной регрессии.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 89,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ

Корреляционный метод обработки электрокардиосигнала для построения устройства анализа аритмий

Горохов С.Н.1, Галимзянов Э.Р.2

1ORCID:0000-0001-6152-9483, Кандидат технических наук, доцент, 2Старший преподаватель,

Аннотация

электрокардиосигнал аритмия портативный анализатор

В статье рассмотрен корреляционный метод обработки электрокардиосигнала (ЭКС) для определения аритмий по первому стандартному отведению, необходимый для построения устройства - портативного анализатора аритмий. Обработка заключается в поиске и анализе формы зубцов электрокардиосигнала с использованием математической модели электрической активности сердца. Кроме того, разработанный метод позволяет вычислить длительности QRS-комплекса исходя из определенной на реальном сигнале длительности R-зубца, с использованием уравнений линейной регрессии.

Ключевые слова: электрокардиосигнал, математическая модель ЭКС, корреляционный анализ, устройство анализа аритмий.

Abstract

Gorohov S.N.1, Galimzyanov E.R.2

1ORCID:0000-0001-6152-9483, PhD in Engineering, assosiate professor, 2Senior Lecturer, Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev - KAI

Correlation method of electrocardiosignal processing for building of arrhythmia analyzer

The article proposes a correlation method of electrocardiosignal (ECS) processing for diagnosing arrhythmias by the first standard lead required for building a portable arrhythmia analyzer. The device searches and analyzes the shape of electrocardiosignal peaks using the mathematical model of the cardiac electrical activity. In addition, this method allows calculating the length of the QRS-complex based on the R-peak length determined based on the actual signal by using linear regression equations.

Keywords: electrocardiosignal, mathematical cardiosignal model, correlation analysis, arrhythmia analysis device.

Во многих странах, в том числи и в России, большое количество людей страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с чем, актуальной становится разработка эффективных методов диагностики состояния сердца, особенно методов анализа аритмий сердца, так как аритмии не только являются маркерами более серьезных сердечных заболеваний, но и сами могут носить жизнеугрожающий характер.

Развитие радиотехнических систем позволяет создавать недорогие современные медико-диагностические приборы, позволяющие в автоматическом режиме, с высокой степенью достоверности распознавать аритмии сердца, а использование блоков беспроводной передачи данных позволит проектировать сети удаленного наблюдения за пациентами.

В применяемых в настоящее время анализаторах аритмий для определения информационных параметров используется II-е стандартное отведение. Это связано с тем, что проекция вектора ЭДС сердца на данное отведение имеет большую амплитуду и меньшие индивидуальные особенности. Однако в портативных приборах использование II-го стандартного отведения (левая нога - правая рука) затрудняет оперативный съем сигнала по сравнению с I-м стандартным отведением (левая рука - правая рука), которое является ортогональным с II-м. Поэтому использовать стандартные методы и алгоритмы анализа ЭКС для задачи определения аритмий по I-му стандартному отведению не представляется возможным.

Для выделения более слабых сигналов сложной формы в радиотехнических системах широко применяются корреляционные методы и алгоритмы [2]. В настоящее время они уже многократно используются и применительно к ЭКС. Основной сложностью для применения корреляционных методов в электрокардиографии является определение образов эталонных сигналов.

Одним из путей решения этой проблемы является применение моделей элементов ЭКС, с последующей оценкой их параметров и принятия решения по вычисленным параметрам модели. Среди большого количества математических моделей сигнала электрической активности сердца необходимо выбрать модель, обладающую необходимой адекватностью описания ЭКС и в тоже время достаточной простотой реализации. Например, существуют модели ЭКС для применения, которых необходимо знание физиологических параметров тела человека, которые зачастую неизвестны. Поэтому была выбрана модель электрокардиосигнала, лишенная данного недостатка, но в тоже время адекватно описывающая сигналы электрической активности сердца [1, 3].

Применение указанного подхода требует определение начальных параметров модели, которые могут быть получены путем анализа сигналов открытых кардиографических библиотек с уже известными диагностическими заключениями [5].

Таким образом, предполагается в качестве основного метода анализа ЭКС для задачи анализа аритмий использовать корреляционный метод обнаружения элементов ЭКС и определения их параметров.

В качестве модели элемента ЭКС используется экспоненциальная модель кардиосигнала [1, 4]:

(1)

где A -- амплитуда зубца, м -- временное положение зубца у1, у2, -- коэффициенты масштаба левого и правого «плеч» зубца соответственно.

Для первоначальной оценки временного положения кардиоцикла м можно применить существующие методы поиска QRS-комплекса, например на основе анализа амплитудных значений и оценок приращений ЭКС. В указанном методе производится поиск вершины R зубца, как самого мощного и имеющего максимальную крутизну.

В дискретном времени оценку м и начальных значений у1 и у2 получают, используя начальные значения . Считая шум измерения гауссовым, показатель критерия максимального правдоподобия можно определить, используя описание элемента ЭКС моделью (1), как:

(2)

где N - интервал анализа.

Первоначально последовательным методом покоординатного спуска определяются параметры R зубца, сначала , а затем и :

(3)

(4)

(5)

а амплитуда A определяется как:

(6)

Полученные параметры принимаются за параметры R зубца .

Далее производится поиск P зубца. Для этого согласно методике изложенной в [1] исходные отсчёты кардиоцикла ЭКС до пропускаются через цифровой ФНЧ с частотой среза 30 Гц и производится поиск экстремумов полученной последовательности в обратном направлении.

В качестве стартовой оценки для поиска P зубца берётся временное положение 2-го от R зубца экстремума. Если количество экстремумов менее 2 принимается решение об отсутствии P зубца.

При наличии 2-го экстремума, производится оценка его параметров по аналогии с R зубцом при помощи выражений (2-6) и формируется вектор параметров P зубца . Если лежит в пределах нормы, принимается решение о нормальном типе P зубца, в противном случае принимается решение об искаженном типе Р зубца.

Интервал P-R определяется как , где T - период дискретизации ЭКС. R-R интервал определяется как .

Полученные данные собираются в массив по всем кардиоциклам за период наблюдения. Для проверки работоспособности и эффективности разработанной методики был разработан алгоритм математического моделирования.

В качестве исходных данных для алгоритма берутся записи ЭКС по 12 стандартным отведениям из базы [5], для которых уже врачами сделаны заключения о типе аритмий. Из этих записей выбираются только реализации с I-го стандартного отведения. Для каждой из них реализаций проводится анализ согласно предложенной методики и выносится заключение о наличии и типе аритмий. После вынесения заключения оно сравнивается с заранее известным. По результатам сравнения определяется число правильных и ошибочных заключений.

Для автоматического анализа ритма сердца (в частности, для распознавания желудочковых экстрасистол) необходима информация не только о длительностях последовательных RR-интервалов, но и о характере формы QRS-комплексов. Наиболее важно при этом определить, является ли очередной комплекс нормальным или же искаженным, патологическим.

Одним из важных параметров при определении желудочковых аритмий является длительность QRS-комплекса, включающая длительности трёх зубцов Q, R и S. Для определения этого параметра врачами используется второе кардиографическое отведение.

В разрабатываемом приборе анализ кардиосигнала производится по первому стандартному отведению, выделение Q и S зубцов для которого является затруднительным. В тоже время определение длительности R-зубца не вызывает затруднений. Поэтому, нами был предложен метод расчета длительности QRS-комплекса на основе измерения длительности R-зубца. С этой целью была выдвинута гипотеза о линейной зависимости данных параметров. Длительность R-зубца определяется на уровне 0,1. Для этого предлагается с помощью уравнения парной регрессии рассчитать длительность QRS-комплекса на основе длительности R-зубца. В качестве исходных данных были взяты 99 реальных QRS-комплексов из открытой базы ЭКС St.-Petersburg Institute of Cardiological Technics 12-lead Arrhythmia Database [5] .

Для определения параметров уравнения регрессии применяется метод наименьших квадратов, так как он дает наилучшие (состоятельные, эффективные и несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии.

В результате вычислений оценок параметров, уравнение регрессии представляет собой следующий вид:

(7)

где TQRS - длительность QRS-комплеса, TR - длительность R-зубца

При этом анализ качества уравнения регрессии подтвердил адекватность уравнения эмпирическим данным.

Таким образом, предложенный метод обработки электрокардиосигналов, заключающийся в обнаружении и анализе характерных зубцов ЭКС, на основе математической модели, позволяет производить поиск и определять форму P-зубца и QRS-комплекса, а также рассчитывать длительность QRS-комплекса.

Литература

1. Абрамов М.В. Аппроксимации экспонентами временного кардиологического ряда на основе ЭКГ // Вестник кибернетики. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН - №9 (2010) - с.85-91.

2. Вайнштейн Л.А., Зубаков В.Д. Выделение сигналов на фоне случайных помех. Госэнергоиздат, 1960 г. - 448 с.

3. Галимзянов Э.Р. Оптимизация метода выделения низкоамплитудных потенциалов с использованием модели электрической активности сердца // Биомедицинская радиоэлектроника. 2012. № 11. С. 49-54.

4. Применение экспоненциальной модели электрической активности сердца для анализа электрокардиосигналов./ Э.Р. Галимзянов, С.В. Козлов // Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2014: материалы XV Международной научно-технической конференции. - Казань. - 2014. - Т.1. - С.68-70.

5. PhysioNet [Electronic resource] / St.-Petersburg Institute of Cardiological Technics 12-lead Arrhythmia Database. - URL: http://www.physionet.org/physiobank/database/incartdb/

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ выбора цифрового сигнального процессора и структурной схемы устройства обработки информации. Расчет надежности устройства и производительности обмена данных, разработка ленточного графика. Обзор особенностей радиального и межмодульного интерфейса.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.05.2012

  • Понятие синтаксического анализа. Программный продукт для обработки данных строкового типа. Построение сканера текстов с использованием утилиты flex, синтаксического анализатора с помощью утилиты bison. Грамматика языка программирования обработки строк.

    курсовая работа [261,7 K], добавлен 29.10.2012

  • Схема устройства компьютера, магистрально-модульный принцип его построения. Назначение материнской платы, виды шин и портов, работа системного блока и видеокарты, особенности обработки информации. Устройства ввода и вывода, характеристики микрофона.

    презентация [13,4 M], добавлен 13.02.2012

  • Разработка структурной и принципиальной схемы. Блок-схема основной программы и подпрограмм обработки прерываний. Имена переменных, используемых в них. Результаты моделирования работы устройства в программе ISIS пакета Рroteus. Разработка печатной платы.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 13.11.2016

  • Разработка динамической модели мехатронного устройства. Классификация захватных устройств. Составление уравнений движения мехатронного устройства в виде уравнений Лагранжа второго рода. Конструктивные особенности схвата мехатронного устройства.

    дипломная работа [448,2 K], добавлен 27.06.2012

  • Разработка структурной и функциональной схемы цифрового кодового замка. Расчет основных параметров устройства, выбор и обоснование элементной базы. Методика определения временных параметров и порядок построения диаграмм работы заданного устройства.

    контрольная работа [21,8 K], добавлен 18.10.2013

  • Современные семейства ПЛИС фирмы Xilinx, их характеристики и значимость в процессе построения систем цифровой обработки сигналов. Создание базы параметров, фактов и запрещенных комбинаций для решения открытой задачи поискового проектирования модели ПЛИС.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 14.12.2012

  • Алгоритмы кластеризации данных, отбора факторов, построения множественной линейной регрессии, оценки параметров процесса на скользящем постоянном интервале. Решение задач анализа данных на нейронных сетях и результаты моделирования нелинейных функций.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 11.01.2016

  • Разработка схемы управляющего устройства. Принципы построения конечных автоматов. Определение путей переходов. Составление уравнений динамической системы в пространстве состояний и нахождение их решений в линейном случае. Метод прямого программирования.

    курсовая работа [128,0 K], добавлен 24.06.2013

  • Аналитический обзор видеосистем с элементами интеллектуальной обработки видеоконтента: FaceInspector, VideoInspector Xpress. Разработка алгоритма организации вычислительных средств комплекса, в структуру поэтапного решения задачи анализа видеообъекта.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 14.06.2012

  • Выбор принципов проектирования устройства записи, хранения и передачи чисел. Разработка алгоритма выполнения операций, необходимых для обработки информации. Структурная схема устройства. Элементарная база, необходимая для разработки принципиальной схемы.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.08.2012

  • Методика и основные этапы построения ранжированных переменных, сферы и особенности их практического применения. Порядок построения графиков в декартовой системе. Приведение примеров решение нелинейных уравнений и их систем при помощи решающего блока.

    контрольная работа [364,4 K], добавлен 27.03.2011

  • История создания вычислительной техники. Организация вычислительного устройства ("архитектура фон Неймана"). Устройства ввода информации, ее обработки, хранения и вывода. Мониторы общего и профессионального назначения, их сравнительная характеристика.

    реферат [2,3 M], добавлен 25.11.2009

  • Определение параметров линейной зависимости из графика. Метод парных точек. Метод наименьших квадратов. Блок-схема программного комплекса в Microsoft Visual Studio и Microsoft Excel. Инструкция пользователя, скриншоты. Общий вид программного кода.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 29.11.2014

  • Вычисление вероятности безотказной работы микропроцессорного устройства, блока оперативной памяти, внешнего запоминающего устройства, программного обеспечения, работы оператора. Определение средней наработки на отказ аппаратно-программного комплекса.

    контрольная работа [537,8 K], добавлен 07.07.2012

  • Принципы построения, действия и проектирования средств автоматизации математических вычислений и обработки информации. Моделирование работы принципиальной цифровой схемы "Тринадцатиразрядный логический регистр со сдвигом влево на базе D-триггера".

    курсовая работа [278,4 K], добавлен 03.06.2017

  • Структурная схема компьютера. Основные характеристики процессора - устройства, предназначенного для обработки информации и управления процессом обработки. Способы хранения информации. Описание, назначение и принципы работы устройств ввода и вывода данных.

    презентация [862,1 K], добавлен 20.07.2011

  • Изучение основных структурных элементов компьютера - электронного устройства, которое выполняет операции ввода информации, хранения и ее обработки по определенной программе. Функции центрального процессора, запоминающего устройства, носителей информации.

    реферат [15,9 K], добавлен 18.01.2012

  • Современные системы обработки данных. Автоматизированная информационная система. Понятие информационной и динамической модели. Появление множества разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них правилами обработки информации.

    презентация [36,0 K], добавлен 14.10.2013

  • Внутренние и внешние устройства персонального компьютера. Классификация и характеристики ЭВМ, основы учения и структуры первых поколений. Основные принципы построения ПК. Функции центрального процессора и операционные устройства управления компьютера.

    курсовая работа [109,7 K], добавлен 04.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.