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ECG 신호의 global curvature를 이용한 ST-T 에피소드 검출
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  • ECG 신호의 global curvature를 이용한 ST-T 에피소드 검출
저자명
강동원,전대근,이경중,윤형로,Kang. Dong-Won,Jun. Dae-Gun,Lee. Kyoung-Joung,Yoon. Hyung-Ro
간행물명
전기학회논문지. The transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers. D / D, 시스템 및 제어부문
권/호정보
2001년|50권 4호|pp.201-207 (7 pages)
발행정보
대한전기학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This paper describes an automated detection algorithm of ST-T episodes using global curvature which can connect the isoelectric level in ECG and can eliminate not only the slope of ST segment, but also difference of the baseline and global curve. This above method of baseline correction is very faster than the classical baseline correction methods. The optimal values of parameters for baseline correction were found as the value having the highest detection rate of ST episode. The features as input of backpropagation Neural Network were extracted from the whole ST segment. The European ST-T database was used as training and test data. Finally, ST elevation, ST depression and normal ST were classified. The average ST episode sensitivity and predictivity were 85.42%, 80.29%, respectively. This result shows the high speed and reliability in ST episode detection. In conclusion, the proposed method showed the possibility in various applications for the Holter system.