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1. 基于堆叠分类器的心电异常监测模型设计
秦静, 左长青, 汪祖民, 季长清, 王宝凤
计算机应用    2021, 41 (3): 887-890.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020060760
摘要302)      PDF (765KB)(437)    收藏
针对传统的人工监测心脏疾病的方法对资深医生的依赖性强,需要一定的先验知识,且其监测疾病的速度和准确性有待提高等问题,提出了一种基于堆叠分类器的心电(ECG)监测算法来用于心脏异常的判定。首先,将多种机器学习算法的优势相结合,通过叠加分类器的方式集成起来,从而弥补了单个机器学习算法学习的局限性;其次,使用合成少数过采样技术(SMOTE)对原有的数据集进行了数据扩充,使得各种疾病的数量持平从而增强数据的平衡性。通过在MIT-BIH数据集上与其他机器学习算法的结果进行比较评估,实验结果表明所提算法能够提高ECG异常监测的准确性。
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