Diagnóstico de doença cardíaca a partir do eletrocardiograma


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A classificação dos sinais de ECG de forma manual ou tradicional é uma área que pode ser melhorada através de um sistema de classificação automatizado dos sinais de ECG. Neste trabalho é introduzido um sistema de software de diagnóstico assistido por computador (CAD) melhorado para a classificação automática de sinais de ECG cardíaco. Para efeitos deste estudo foram utilizados 480 sinais de ECG da base de dados de arritmias do MIT-BIH; esses sinais incluem 96 sinais de ECG normais e 384 sinais de ECG anómalos pertencentes a quatro tipos de anomalias cardíacas nomeadamente acoplamento ventricular taquicardia ventricular bigeminia ventricular e fibrilhação ventricular tendo cada um desses tipos 96 sinais de ECG. Em seguida procedeu-se à reamostragem de todos os sinais a 360 amostras por segundo com exceção dos sinais de FV que foram reamostrados a 250 amostras por segundo. Depois disso foi aplicado um processo iterativo de extração de características com a ajuda da aplicação Classification Learner App existente no MATLAB.
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