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基于欧拉放大的桡动脉脉搏波提取方法
作者单位:合肥工业大学计算机与信息学院,安徽合肥 230601;工业安全与应急技术安徽省重点实验室,安徽合肥 230601;合肥工业大学计算机与信息学院,安徽合肥 230601;工业安全与应急技术安徽省重点实验室,安徽合肥 230601;合肥工业大学计算机与信息学院,安徽合肥 230601;工业安全与应急技术安徽省重点实验室,安徽合肥 230601;合肥工业大学计算机与信息学院,安徽合肥 230601;工业安全与应急技术安徽省重点实验室,安徽合肥 230601
基金项目:国防科技创新特区资助项目
摘    要:脉搏波是反映人体心血管状况的重要参数,基于视频的非接触式脉搏波检测在医疗健康领域具有重要的研究价值。针对目前非接触式脉搏波提取方法存在检测不准确、受光照影响较大等问题,文章提出了一种基于欧拉放大的桡动脉脉搏波提取方法。利用欧拉放大算法放大手腕处桡动脉的微小搏动信号;对放大后的视频进行分块,计算每个子块的时域信噪比(signal to noise ratio,SNR),将SNR最高的区域作为感兴趣区域;利用独立成分分析(independent component analysis,ICA)算法来分离感兴趣区域中的脉搏波信号和环境噪声,进而通过功率谱估计方法对脉搏波信号进行分析,以获取脉搏波对应的心率值;在多组实验数据集上对该方法进行测试,以经典的脉搏波检测设备提取的脉搏波为真实值,分别在自然光、日光灯和弱光等不同场景下与最新的基于色度信息分析的脉搏波提取方法和基于人脸视频的脉搏波提取方法进行对比。实验结果表明:该文方法提取的脉搏波与脉搏波检测设备提取的脉搏波具有更高的一致性,在自然光、日光灯和室内弱光等不同场景下分别能达到98.60%、92.10%、90.60%的准确率;相比于其他方法,该方法在3种场景下提取脉搏波的准确率提升均大于1%,提高了非接触式脉搏波提取的性能。

关 键 词:欧拉视频放大  脉搏波  桡动脉  心率  非接触式
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