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Publicações

On the Impact of Synchronous Electrocardiogram Signals for Heart Sounds Segmentation

Título
On the Impact of Synchronous Electrocardiogram Signals for Heart Sounds Segmentation
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2023
Autores
Silva, A
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Teixeira, R
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Fontes-Carvalho R
(Autor)
FMUP
Coimbra, M
(Autor)
FCUP
Renna, F
(Autor)
FCUP
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 1-5
45th Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society (EMBC)
Sydney, AUSTRALIA, JUL 24-27, 2023
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Publicação em Scopus Scopus - 0 Citações
Outras Informações
ID Authenticus: P-00Z-X50
Abstract (EN): In this paper we study the heart sound segmentation problem using Deep Neural Networks. The impact of available electrocardiogram (ECG) signals in addition to phonocardiogram (PCG) signals is evaluated. To incorporate ECG, two different models considered, which are built upon a 1D U-net - an early fusion one that fuses ECG in an early processing stage, and a late fusion one that averages the probabilities obtained by two networks applied independently on PCG and ECG data. Results show that, in contrast with traditional uses of ECG for PCG gating, early fusion of PCG and ECG information can provide more robust heart sound segmentation. As a proof of concept, we use the publicly available PhysioNet dataset. Validation results provide, on average, a sensitivity of 97.2%, 94.5%, and 95.6% and a Positive Predictive Value of 97.5%, 96.2%, and 96.1% for Early-fusion, Late-fusion, and unimodal (PCG only) models, respectively, showing the advantages of combining both signals at early stages to segment heart sounds.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 5
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