Wavelets, bancos de filtros y análisis de señales biomédicas

Autores
Pisarello, María Inés
Año de publicación
2013
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión aceptada
Colaborador/a o director/a de tesis
D’Attellis, Carlos
Descripción
Fil: Pisarello, María Inés. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
Fil: D’Attellis, Carlos. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
En esta tesis de doctorado se substancian desarrollos científicos en el amplio campo del procesamiento de señales biomédicas, en particular el análisis de la señal de electrocardiograma (ECG). La mayoría de los procesos que involucran señales biológicas, acarrean una gran dificultad para manejar los datos, debido al ruido interferente que se produce durante la captura de la señal. Otro aspecto complicado en el manejo de datos biológicos es la extracción de puntos característicos de la señal, debido, principalmente a las diferencias entre una señal y otra inclusive cuando analizamos datos de un mismo paciente. Los algoritmos para la detección de parámetros de estas señales deben incorporar aspectos generales y conllevan mucho proceso para lograr la generalidad buscada. La clasificación de latidos es también una tarea que puede resultar complicada, si la detección de los parámetros a clasificar no es adecuada. El ruido contaminante en las señales también interfiere en las tareas de detección y clasificación.
Materia
Bioseñales cardíacas
Banco de filtros
Redes neuronales
Algoritmos genéticos
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
Repositorio
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Institución
Universidad Nacional del Nordeste
OAI Identificador
oai:repositorio.unne.edu.ar:123456789/29059

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En esta tesis de doctorado se substancian desarrollos científicos en el amplio campo del procesamiento de señales biomédicas, en particular el análisis de la señal de electrocardiograma (ECG). La mayoría de los procesos que involucran señales biológicas, acarrean una gran dificultad para manejar los datos, debido al ruido interferente que se produce durante la captura de la señal. Otro aspecto complicado en el manejo de datos biológicos es la extracción de puntos característicos de la señal, debido, principalmente a las diferencias entre una señal y otra inclusive cuando analizamos datos de un mismo paciente. Los algoritmos para la detección de parámetros de estas señales deben incorporar aspectos generales y conllevan mucho proceso para lograr la generalidad buscada. La clasificación de latidos es también una tarea que puede resultar complicada, si la detección de los parámetros a clasificar no es adecuada. El ruido contaminante en las señales también interfiere en las tareas de detección y clasificación.
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