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基于多重分形的膝关节摆动信号特征提取与分类
  • ISSN号:1003-0530
  • 期刊名称:《信号处理》
  • 时间:0
  • 分类:R318.04[医药卫生—生物医学工程;医药卫生—基础医学]
  • 作者机构:[1]大连理工大学电子信息与电气工程学部,大连116024, [2]大连大学附属中山医院,大连116001
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(61172108,61139001,81241059,61671105)
中文摘要:

膝关节摆动(VAG)信号是膝关节在屈伸活动时由于接触摩擦所产生的振动,它能够反映髌骨软化症、半月板损伤和交叉韧带损伤等膝关节损伤疾病的特征与状态,正逐步得到临床医学的重视。本文依据多重分形去趋势波动方法,定量分析了正常和异常VAG信号的特性,提取了分形标度指数、多重分形谱极值点、广义分形维数和时频信息熵值等特征信息,并采用支持向量机对正常和异常VAG信号进行分类,得到较高的分类准确率,对于膝关节损伤疾病的无创检测和辅助诊断具有重要意义。

英文摘要:

The vibroarthrographic( VAG) signal is the vibration and contact friction generated by the knee joint during flexion and extension. It reflects the characteristics and status of chondromalacia,meniscal tears and ruptured ligament and other diseases,and it is gradually getting the attention of clinical medicine. In this paper,the characteristics of normal and abnormal VAG signals are quantitatively analyzed according to the multifractal detrended fluctuation method. The features of the VAG signals are extracted,including the fractal scale exponent,the multifractal spectrum and extremum values,the generalized fractal dimension and the time-frequency information entropy. SVM is used to classify the normal and abnormal VAG signals,getting a high classification accuracy,which is very important for noninvasive detection and assistant diagnosis of knee joint injury.

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期刊信息
  • 《信号处理》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国电子学会
  • 主编:谢维信
  • 地址:北京鼓楼西大街41号
  • 邮编:100009
  • 邮箱:xhclfh@sohu.com
  • 电话:010-64010656
  • 国际标准刊号:ISSN:1003-0530
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2406/TN
  • 邮发代号:80-531
  • 获奖情况:
  • 国家一级科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国剑桥科学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:10219