基于心冲击信号的心率确定方法及装置制造方法及图纸

技术编号:30822232 阅读:65 留言:0更新日期:2021-11-18 12:07
本发明专利技术涉及一种基于心冲击信号的心率确定方法及装置,该方法包括:对采样序列中的心冲击信号进行预处理;对预处理后的心冲击信号进行极值点检测,得到多个极值点;针对所述采样序列中的每一个极值点确定对应的振幅阈值,若所述振幅阈值大于对应极值点的振幅,则确定所述对应极值点为噪声点,并所述对应极值点去掉;根据所述采样序列中去掉噪声点的各个极值点,确定心率值。本发明专利技术采用的是动态阈值算法,这种方式更能适应时刻动态变化的心冲击信号,可以提高J波波峰的检测准确率,从而提高心率计算的准确率。还有,相对于现有技术本发明专利技术涉及到的参数较少,不需要过多的参数,计算复杂度低,计算时间短、延迟短,有利于心率的实时监测。测。测。

【技术实现步骤摘要】
基于心冲击信号的心率确定方法及装置


[0001]本专利技术涉及心率计算
,尤其涉及一种基于心冲击信号的心率确定方法及装置。

技术介绍

[0002]心冲击(英文为ballistocardiogram,简称BCG)信号是由心脏搏动和大动脉血液循环引起的人体对外压力的变化,可用于无接触的心脏活动检测。相对于现有的心血管检测手段,心冲击信号可以通过无干扰、非接触式的方式采集数据,在无约束的情况下从人体表面测得,其检测装置也可以设计在床或者椅子上。与其它心血管检测技术相比,BCG信号检测具有无创、无扰、无直接接触和检测方便等优势。在最近几年随着传感器和数字信号处理的发展,BCG信号逐渐受到研究人员的重视,研究表明BCG信号可以应用在心率、心率变异性以及心输出量等方面的检测,具有较高的实际价值。
[0003]正常人的BCG信号和心跳同步,且具有重复性。如图1所示,一个采样周期内的BCG信号主要包含H、I、J、K、M和N这几个特征位置,其中J波波峰的幅值最大,相邻两个采样周期内J波波峰的间隔为一个心动周期,通过心动周期可以获得实时的心率。常用的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于心冲击信号的心率确定方法,其特征在于,包括:对采样序列中的心冲击信号进行预处理;对预处理后的心冲击信号进行极值点检测,得到多个极值点;针对所述采样序列中的每一个极值点确定对应的振幅阈值,若所述振幅阈值大于对应极值点的振幅,则确定所述对应极值点为噪声点,并所述对应极值点去掉;根据所述采样序列中去掉噪声点的各个极值点,确定心率值。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述针对所述采样序列中的每一个极值点确定对应的振幅阈值,包括:针对所述采样序列中的第一个极值点,根据所述第一个极值点的振幅和在所述第一个极值点之前最近的一个采样周期内的振幅最大值,确定所述第一个极值点的振幅阈值;针对所述采样序列中除第一个极值点之外的其余每一个极值点,根据所述其余每一个极值点对应的振幅和上一个极值点对应的振幅阈值,确定所述其余每一个极值点对应的振幅阈值。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,采用第一公式计算所述采样序列中的第一个极值点对应的振幅阈值,所述第一公式包括:Thr(1)=0.2*max/3+0.8*data(1)式中,Thr(1)为所述第一个极值点的振幅阈值,max为在所述第一个极值点之前最近的一个采样周期内的振幅最大值,data(1)为所述第一个极值点的振幅;和/或采用第二公式计算所述采样序列中第i个极值点对应的振幅阈值,所述第二公式包括Thr(i)=0.2*Thr(i

1)+0.8*data(i)式中,Thr(i)为第i个极值点对应的振幅阈值,Thr(i

1)为第i

1个极值点对应的振幅阈值,data(i)为第i个极值点的振幅,i为大于1的整数。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对预处理后的心冲击信号进行极值点检测,得到多个极值点,包括:采用寻峰算法对预处理后的心冲击信号进行极值点检测,得到多个极值点,检测过程采用的检测间隔为a*Fs,a大于0且小于1,Fs为所述采样序列的采样率。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对采样序列中的心冲击信号进行预处理,包括:针对所述采样序列中一个采样点,获取该采样点之前最近的预设数量的采样点以及该采样点之后最近的预设数量的采样点;根据该采样点的振幅和所述该采样点之前最近的预设数量的采样点中的任意一个采样点的振幅之间的大小关系以及该采样点的振幅和所述该采样点之后最近的预设数量的采样点中的任意一个采样点的振幅之间的大小关系,确定该采样点是...

【专利技术属性】
技术研发人员:李润超宋臣汤青杨明明
申请(专利权)人:新绎健康科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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