Моделирование искусственных электрокардиограмм нормальной и патологической формы

Предложена базовая математическая модель порождения искусственных электрокардиограмм (ЭКГ) с заданными амплитудно-временными характеристиками информативных фрагментов. Предложен механизм расширения базовой модели для генерации широкого спектра нормальных и патологических состояний сердечно-сосудисто...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Кибернетика и вычислительная техника
Datum:2012
1. Verfasser: Беклер, Т.Ю.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України 2012
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45869
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Моделирование искусственных электрокардиограмм нормальной и патологической формы / Т.Ю. Беклер // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 169. — С. 19-33. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Предложена базовая математическая модель порождения искусственных электрокардиограмм (ЭКГ) с заданными амплитудно-временными характеристиками информативных фрагментов. Предложен механизм расширения базовой модели для генерации широкого спектра нормальных и патологических состояний сердечно-сосудистой системы. Приведены результаты моделирования и качественного сравнения искусственных и реальных ЭКГ. Запропоновано базову математичну модель породження штучних електрокардіограм (ЕКГ) із заданими амплітудно-часовими характеристиками інформативних фрагментів. Запропоновано механізм розширення базової моделі для генерації широкого спектру нормальних та патологічних станів серцево-судинної системи. Наведено результати моделювання та якісного порівняння штучних і реальних ЕКГ. A basic mathematical model for generating of such ECG with specified amplitude-time characteristics of informative fragments is proposed. It is based on a model of generation of template, described as a sum of asymmetric Gaussian functions. The mechanism of expansion and modification of basic model is illustrated by means of examples, that describe ECG modeling with internal and external distortions, atypical cycles, sinus arrhythmia, T-wave alternans and also heart rate turbulence. Simulation results and qualitative comparison of artificial and real ECG are given.
ISSN:0452-9910