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A computational intelligence tool for the detection of hypertension using empirical mode decomposition

希尔伯特-黄变换 血压 人工智能 计算机科学 动态血压 分类器(UML) 计算智能 模式识别(心理学) 语音识别 医学 内科学 滤波器(信号处理) 计算机视觉
作者
Desmond Chuang Kiat Soh,E. Y. K. Ng,Jahmunah Vicnesh,Shu Lih Oh,Ru‐San Tan,U. Rajendra Acharya
出处
期刊:Computers in Biology and Medicine [Elsevier BV]
卷期号:118: 103630-103630 被引量:49
标识
DOI:10.1016/j.compbiomed.2020.103630
摘要

Hypertension (HPT), also known as high blood pressure, is a precursor to heart, brain or kidney diseases. Some symptoms of HPT include headaches, dizziness and fainting. The potential diagnosis of masked hypertension is of specific interest in this study. In masked hypertension (MHPT), the instantaneous blood pressure appears normal, but the 24-h ambulatory blood pressure is abnormal. Hence patients with MHPT are difficult to identify and thus remain untreated or are treated insufficiently. Hence, a computational intelligence tool (CIT) using electrocardiograms (ECG) signals for HPT and possible MHPT detection is proposed in this work. Empirical mode decomposition (EMD) is employed to decompose the pre-processed signals up to five levels. Nonlinear features are extracted from the five intrinsic mode functions (IMFs) thereafter. Student's t-test is subsequently applied to select a set of highly discriminatory features. This feature set is then input to various classifiers, in which, the best accuracy of 97.70% is yielded by the k-nearest neighbor (k-NN) classifier. The developed tool is evaluated by the 10-fold cross validation technique. Our findings suggest that the developed system is useful for diagnostic computational intelligence tool in hospital settings, and that it enables the automatic classification of HPT versus normal ECG signals.
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