Electrocardiogram (ECG) signal gives a clear indication whether the heart is at a healthy status or not as the early notification of a cardiac problem in the heart could save the patient's life. Several methods were launched to clarify how to diagnose the abnormality over the ECG signal waves. However, some of them face the problem of lack of accuracy at diagnosis phase of their work. In this research, we present an accurate and successive method for the diagnosis of abnormality through Discrete Wavelet Transform (DWT), QRS complex detection and Support Vector Machines (SVM) classification with overall accuracy rate 95.26%. DWT Refers to sampling any kind of discrete wavelet transform, while SVM is known as a model with related learning algorithm, which is based on supervised learning that perform regression analysis and classification over the data sample. We have tested the ECG signals for 10 patients from different file formats collected from PhysioNet database to observe accuracy level for each patient who needs ECG data to be processed. The results will be presented, in terms of accuracy that ranged from 92.1% to 97.6% and diagnosis status that is classified as either normal or abnormal factors.
Jin Young Kim;Young Joo Suh;Kyunghwa Han;Byoung Wook Choi
Korean Journal of Radiology
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v.22
no.7
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pp.1034-1043
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2021
Objective: The purpose of this meta-analysis was to investigate the pooled agreements of the coronary artery calcium (CAC) severities assessed by electrocardiogram (ECG)-gated and non-ECG-gated CT and evaluate the impact of the scan parameters. Materials and Methods: PubMed, EMBASE, and the Cochrane library were systematically searched. A modified Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies-2 tool was used to evaluate the quality of the studies. Meta-analytic methods were utilized to determine the pooled weighted bias, limits of agreement (LOA), and the correlation coefficient of the CAC scores or the weighted kappa for the categorization of the CAC severities detected by the two modalities. The heterogeneity among the studies was also assessed. Subgroup analyses were performed based on factors that could affect the measurement of the CAC score and severity: slice thickness, reconstruction kernel, and radiation dose for non-ECG-gated CT. Results: A total of 4000 patients from 16 studies were included. The pooled bias was 62.60, 95% LOA were -36.19 to 161.40, and the pooled correlation coefficient was 0.94 (95% confidence interval [CI] = 0.89-0.97) for the CAC score. The pooled weighted kappa of the CAC severity was 0.85 (95% CI = 0.79-0.91). Heterogeneity was observed in the studies (I2 > 50%, p < 0.1). In the subgroup analysis, the agreement between the CAC categorizations was better when the two CT examinations had reconstructions based on the same slice thickness and kernel. Conclusion: The pooled agreement of the CAC severities assessed by the ECG-gated and non-ECG-gated CT was excellent; however, it was significantly affected by scan parameters, such as slice thickness and the reconstruction kernel.
It has been shown that some of physiological systems have nonlinear dynamics. The evidences of these nonlinear behaviors make us analyze physiological systems in the new viewpoint. And, nonlinear dynamics can be represented by chaotic behaviors, which is studied by several methods - correlation dimension, return map, power spectrum analysis, etc. This study is on the analysis of nonlinear characteristics of ECG. Data have been acquired from the 20 children (10 - 13 years old). and 30 students (20 -24 years old). We have calculated parameters HR, PR, VAT, TD, TRD from data. and estimated correlation dimension, return map, power spectrum. Results show the nonlinear characteristics of ECG.
Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles
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v.33
no.10
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pp.1665-1672
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2009
This study examines the comfort of outdoorwear by electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) analyses. An experiment that consisted of rest (30 min), exercise (30 min), and recovery (20 min) periods was administered in a climate chamber with 10 healthy male participants. Two kinds of outdoorwear made of 100% cotton fabrics ('Control') and specially engineered fabrics having the feature of quick sweat absorbency and high speed drying fabric ('Functional') are evaluated in the experiment. ECG and EEG signals were obtained during the rest and recovery periods for the two outdoorwear conditions. The ECG analysis identified a smaller decrement of high frequency (HF) power for the 'Functional' when compared with the 'Control' during the recovery period. Next, the EEG analysis showed that the relative band powers of slow $\alpha$ and mid $\alpha$ increased for the 'Functional' while they decreased for the 'Control' and that the ratio of $\alpha$ power to high $\beta$ power was higher for the 'Functional'. The evaluation results indicate that the participants could remain relaxed more with less stress while wearing the functional outdoorwear that demonstrated the positive effects on autonomic nervous system (ANS) activities. The present study is significant in regard that use of ECG and EEG for the assessment of wear comfort is the first in the field of clothing and textile.
Objective: The ECG which used for this paper, is analysis result from alogrisms of arrythmia, and we have studied that how we could certain Cold(寒)type or Heat(熱) type and that Deficiency(虛) type or Excess(實)type of organs from various special diseases, and we obtained like these results. Method & Conclusion: 1. we depend on our examination about Pulse(脈) because we can't discriminate arrythmia using ECG analysis instruments. 2. We obtained that Cold(寒) type diseases had wave that prolonged above normal baseline and ST wave which had downward aptitude. 3. We obtained that Heat(熱) type diseases had the fibrillation which had shortend wave that compare to normal and had downward aptitude or negative aptitude. 4. We obtained that Respiratory system (肺) diseases had wave that is within normal or is short of normal range and had much fluctuation in potential difference or trans on P wave. 5. The character of EKG which presented about diseases of gastric systems is prolonged above narmal range of wave, and the ECG had represented mixed wave with Heat(熱) type when accompany inflammatory in gastric system. 6. The wave of Blood Stasis(瘀血) type had upward aptitude of QRS wave, and the wave of anemia or blood loss type(少血) had downward aptitude of QRS wave, the wave which had both Cold(寒)) and Heat (熱) represented mixed waves. 7. The Knotted Pulse(結脈) and Intermittent Pulse(代脈)is corresponded with sinus brady cardia, and the Swift Pulsle(疾脈) is corresponded with fibrillation. 8. We pay attention to the relations of formations about pressures pulse from formations of EMD( electromechanical dissociation ). Result : From these results, we will have to study about ECG which using in tests of change of Parkinsons disease.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.20
no.2
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pp.437-444
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2016
Most methods for detecting arrhythmia require pp interval, diversity of P wave morphology, but it is difficult to detect the p wave signal because of various noise types. Therefore it is necessary to use noise-free R wave. In this paper, we propose algorithm for premature contraction arrhythmia classification through ECG pattern analysis and template threshold. For this purpose, we detected R wave through the preprocessing method using morphological filter, subtractive operation method. Also, we developed algorithm to classify premature contraction wave pattern using weighted average, premature ventricular contraction(PVC) and atrial premature contraction(APC) through template threshold for R wave amplitude. The performance of R wave detection, PVC classification is evaluated by using 6 record of MIT-BIH arrhythmia database that included over 30 PVC and APC. The achieved scores indicate the average of 99.77% in R wave detection and the rate of 94.91%, 95.76% in PVC and APC classification.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.13
no.12
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pp.2671-2676
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2009
Empirical mode decomposition (EMD) is new time-frequency analysis method to decompose the signal adaptively and efficiently. The key idea of EMD is to decompose the signal into a set of functions defined by the signal itself, named Intrinsic Mode Functions (IMFs), which preserve the inherent properties of the original signal. Since the decomposition is based on the local time scale of the signal, it is not only applicable to nonlinear and non-stationary processes but also useful in biomedical signals like electrocardiogram (ECG). Traditional low-pass filter uses fourier transform to analysis signal in frequency domain, but EMD is filtered to maintain signal properties in time domain. This paper performed signal decomposition and filtering for noisy ECGs using EMD method. The proposed method is presented and compared with traditional low-pass filter by two performance indices. Our results show effectiveness for enhancement of the noisy ECG waveforms.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.14
no.9
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pp.2105-2112
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2010
The noise component of electrocardiogram is not distributed in a certain frequency band. It is expressed in various types of signals by rater's physical and environmental conditions. Particularly, since the baseline wander is occurred by the mixture of the original signal and 0 ~ 2 [Hz] range of the frequency components according to muscle constraction of part attaching to an electrode and respiration rythm, it makes the ECG signal analysis difficult. Several methods have been proposed to eliminate the wandering effectually. However, they have some problems. In some methods, the high processing time is required due to the computational complexity, while in other cases ECG signal morphology can be distorted. This paper suggests a simple and effective algorithm that eliminates baseline wander with low computational complexity and without distorting signal morphology. First, the algorithm detects and segments a baseline wandering interval using slope analysis and curve point detection, second, approximates the wandering in the interval as a sinusoid, and then subtracts the sinusoid from signal. Finally, ecg signals without baseline wander are obtained. In order to evaluate the performance of the algorithm, several ECG signals with baseline wandering in MIT/BIH ECG database 101, 111, 113, 234 record were chosen and applied to the algorithm. It is found that the algorithm removes baseline wanders effectively without significant morphological distortion.
We have implemented data compression and reconstruction by using a fast Walsh transform. The ECG signals were generated by an ECG BimLllator (KONT- RON). The sampling frequency was 480 Hz and the data point number used was 512. In order to eliminate the 60 Hz noise and baseline drift, a digital notch filter was designed. We obtaine!1 a compression ratio of 5 : 1 and at this ratio it was possible to obtain a true diagnosis and an ECG morphology analysis.
The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
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v.41
no.4
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pp.433-441
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1992
This paper describes an algorithm that can efficiently analyze the ECG signal using frame knowledge representation technique. Input to the analysis process is a set of significant points which have been extracted from an original sampled signal(lead II) by the syntactic peak recognition algorithm. The hierarchical property of ECG signal is represented by hierarchical AND/OR graph. The semantic information and constraints of the ECG signal are desctibed by frame. As the control mechanism for labeling points, the search mechanism with the mixed paradigms of data-driven and model driven hypothesis formation, scoring function, hypothesis modification network and instance inheritance are used. We used the CSE database in order to evaluate the performance of the proposed algorithm.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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