3月14日消息,近日,磐霖资本Pre-A轮主投了成都琅瑞医疗技术股份有限公司(以下简称“琅瑞医疗”)。 琅瑞医疗是国内首家智能心电SaaS平台,创始团队在心电临床和网络平台等领域有着多年的积累和研究。团队自主研发的心电分析SaaS系统,能兼容各类心电检测硬件,以独创的智能(AI)算法,对硬件记录的海量心电数据进行识别、处理并归类,将医生从繁杂机械的剔除干扰等工作中解放出来,提升了心电医生工作效率
中国远程心电监护技术,先于远程医疗的其他领域,在中国已有35年的发展历史,并在中国政府推进远程医疗的进程中得到了发展。远程心电监护技术在经历了有线电话、无线手机和网络的信号传输模式后,其应用已从三级医院、社区基层医疗机构走到家庭个人保健。监测内容从心电已拓展到血压、血糖、血氧、睡眠和呼吸的门诊诊断和健康保健。健康一体机远程心脏监护技术,虽然起步早,并能服务于家庭,但对其安全有效的推广应用,尚需在提
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2023-09-13 19:48:17
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导读:当今全球蔓延着新冠病毒疫情形势依旧严峻,疫情发展也给公共卫生医疗设施带来一定的挑战,各类医疗仪器需求急剧上升,米尔结合自身多年嵌入式软硬件开发经验,推出了基于STM32MP1的心电监护仪应用解决方案,助力全球医疗设施建设。 心血管类疾病已经成为威胁人类身体健康的重要疾病之一,而清晰有效的的心电图为这类疾病提供了依据,心电仪就是用来记录心脏活动时产生的生理电信号的仪器。一套完整的心
# 实现 Android 心电蓝牙 Socket:小白开发者的指南
在这个快速发展的时代,蓝牙技术已经成为连接各种设备的重要手段。对于想要开发心电监测功能的 Android 应用的开发者来说,了解如何通过蓝牙进行数据传输是至关重要的。本文将指导你如何实现一个“android 心电蓝牙 socket”,内容包括流程步骤、代码实现以及每一步的详细说明。
## 流程步骤
以下是实现心电蓝牙 Soc
十年前接触生物电子让我对电子产生浓厚的兴趣,让我感到电子科技的博大精深无所不能。最近用stm32和C#实现心电监测,分享给大家一起探讨,我也把这些技术资料整理下。原理图心电前端采集电路采用仪表放大器,仪表放大器对于共模干扰有很强的抑制力,适合做心电采集前端电路。传输部分采用USB实现虚拟串口和上位机对接,具体电路如下所示PCB上位机程序 实物如下单片机采用stm32内部AD采
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2024-07-31 13:34:21
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关于PCDN,举个例子,我们在看抖音、西瓜视频这些的时候,只要你是4G以上网络看视频就很快一下打开。主要有两个原因,一个是小视频体积小,加载很快。第二个是这些大型的视频网站都使用cdn技术。cdn就是把我们经常想看的东西,就近放在你们上网附近的服务器上,你想看的时候一下就打开,下载速度很快。一般这些视频网站都有很多cdn服务器。在上网的速度最快的地方获取数据。一般这些cdn都是服务商提供的。比如&
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2023-12-20 18:21:50
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一个自己参考制作出来的心电图,原理很简单,先上图上面部分是一个view用于显示局部心电图,下面是一个类似进度条的view用于显示全部心电图,当下面的黄色正方形被拖动,上面则会显示正方形所包含区域的局部心电图,起到一个预览的作用。原理:现将所有数据传入下面的view画出来,再通过监测其ontouch事件,通过正方形的边长计算出其中包含的数据点,并将其取出传入上面的view进行绘图,下面上代码。这是:
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2023-07-31 19:56:10
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# Android 心电监测算法科普
心电图(ECG)是医学上用来记录心脏电活动的重要工具。伴随智能手机的发展,基于Android系统的心电监测方案逐渐受到关注。通过便携设备的心电监测,用户可以实时查看自己的心电数据,这对于预防和监控心脏疾病非常有用。
## 心电监测原理
心脏的每一次跳动都是由电信号触发的,心电图就是这些电信号在心脏表面电极上的反应。经典的ECG波形包括P波、QRS波群和T
原创
2024-10-29 06:49:17
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Task 2 数据分析Tip: 此部分为零基础入门数据挖掘的 Task2 EDA-数据探索性分析 部分,带你来了解数据,熟悉数据,和数据做朋友,欢迎大家后续多多交流。赛题:心电图心跳信号多分类预测2.1 EDA 目标EDA的价值主要在于熟悉数据集,了解数据集,对数据集进行验证来确定所获得数据集可以用于接下来的机器学习或者深度学习使用。当了解了数据集之后我们下一步就是要去了解变量间的相互关系以及变量
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2024-06-18 15:29:15
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通过上一篇的博客,相信你对Android中的坐标系和绘制刻度的实现原理有了一个认识(所以这一篇可能没有那么详细。。。),接下来就是另外一部分内容,如何去绘制水波加速球。自定义View确定一个正方形public class WaterView extends View {
private int len;
public WaterView(Context context, @Nu
心电数据格式解析与转换系统-计算机系统应用2014 年 第 23 卷 第 1 期 计 算 机 系 统 应 用心电数据格式解析与转换系统①王佳丽, 张 跃(清华大学 深圳研究生院, 深圳 518055)摘 要: 目前市面上有多种品牌的心电监护仪, 不同品牌心电监护设备所使用的心电数据格式不同, 且相互之间不能兼容, 这对于心电数据的统一管理造成诸多不便. 针对这种情况, 提出了一种解决方案, 即对当
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2024-08-12 11:13:04
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AD8232是全集成式单导联ECG前端,其中集成了仪表放大器、增益放大器、基准电压缓冲、驱动导联前端基准缓冲、右腿驱动电路、关断功能,以及用户可选的(交流或直流)导联脱落检测电路。AD8232解决了从电极到处理器之间的很多问题,整个外围电路简单,只需要几个电阻电容器件即可完成前端电路设计,利用ADI提供的计算公式就可以轻松恰当设置这些电阻电容的参数值。选用AD8232的原因是单芯片的模拟信号链前端
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2024-06-03 06:51:11
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我们做心律失常判别的第一步就是拿到数据后,对心电数据进行预处理,数据预处理的核心重点就是去除噪声。那么,我们首先就要了解一下心电数据中的噪声来源心电信号数据中的噪声来源心电信号数据中的噪声主要可以分为三类:工频干扰,基线漂移,肌电干扰工频干扰:工频干扰主要是由电力系统引起的,频率大概为50HZ。基本上所有的生物电信号中都含有工频干扰的信号,工频干扰会影响我们对数据的分析判断,所以要在数据预处理阶段
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2023-12-13 09:38:10
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## Java与ECG DICOM的结合
### 什么是DICOM?
DICOM(数字成像和通讯医学)是一种用于医学成像的标准格式,广泛应用于医疗成像设备之间的数据交换。这种格式包含了图像数据、图像的元数据(属性)和用于描述成像过程的信息。ECG(心电图)是医学中一种基本的成像形式,它捕捉了心脏的电活动。
### Java与DICOM
Java是一种广泛使用的编程语言,以其跨平台特性和丰富
ECG-Classfier选修了一门模式识别的课程,这篇博客是对本人模式识别课程设计的一个简单的总结,相关的代码已经上传至github,详情参见后文的github链接PTB-XL database首先是数据的说明,这里用到的心电数据来自PTB-XL数据库,以下数据库的说明来自官方网站,详情可以参看PTB-XL详情页。简介在1989年10月至1996年6月的近七年中,使用Schiller AG的设备
什么是“一站式云门户”,传统的web页面与移动端相结合;统一平台,统一资源,一键式发布模式,一站多屏展示,PC端口展示、移动手机端展示、pade端展示等。 移动门户,顾名思义指架设在移动互联网上的门户网站,是政府、企业或个人在手机移动终端搭建的以行业资讯、产品展示、生活服务等为内容的信息交流平台,它直接面向手机用户群体,是移动互联网上的智能信息互动渠道。 融合社会化媒体; 社会化媒体即我们熟知
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2024-09-26 11:42:24
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MIT-BIH 是由美国麻省理工学院提供的研究心律失常的数据库。目前国际上公认的可作为标准的心电数据库有三个,分别是美国麻省理工学院提供的MIT-BIH 数据库,美国心脏学会的AHA数据库以及欧洲AT-T心电数据库。其中MIT-BIH 数据库近年来应用比较广泛。 MIT-BIH 的数据格式: MIT-BIH 为了节省文件长度和存储空间,使用了自定义的格式。一个心电记录由三个部分组成: (1)
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2024-01-17 19:24:20
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SCP、DICOM、HL7aECG、GDF格式及对比 本文档首先给出SCP、DICOM、HL7aECG、GDF四种心电信号格式的具体数据结构,然后分析其各自的特点及适用范围。一、SCP-ECG format 这种格式是专门针对ECG数据的标准格式,其中包含了ECG数据波形,患者信息,ECG采集信息以及测量诊断信息等丰富内容。&
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2023-12-21 12:38:59
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基于机器学习的心律失常分类(二)——读取MIT-BIH数据库中的心电数据[MATLAB] 30 人赞同了该文章在上一篇文章中介绍了心电信号的一些基本理论,本篇文章将着重介绍什么是MIT-BIH数据库,以及如何获取、读取MIT-BIH心律失常数据库中的心电数据。我刚开始接触的时候特别迷茫,看了很多帖子才搞清楚。这篇绝对良心靠谱细致!!!一、MIT-BIH心律失常数据库目前有三个得到国际认可
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2024-08-22 20:27:22
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目录Task2 数据分析1. 内容2. 代码2.1 所需的库2.2 读取数据集2.2.1 导入训练集train.csv、测试集testA.csv数据2.2.2 查看数据首尾数据情况2.3 总览数据概况2.3.1 获取train数据的相关统计量2.3.2 获取train数据类型2.3.3 获取testA数据的相关统计量获取testA的数据类型2.4 判断数据缺失和异常2.4.1 查看trian和t