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http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21056
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Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
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dc.contributor.author | SAIM, Chaimaa | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T08:37:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-17T08:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21056 | - |
dc.description.abstract | Dans ce projet de fin d’études, nous avons généré les signaux HRV à partir du traitement des signaux ECG de la base de données MIT-BIH Arrhythmia Database, et ce en utilisant l’algorithme de Pan-Tompkins. Nous avons traités l’ensemble des signaux HRV générés par la méthode de Yule-Walker. L’ordre du modèle est déterminé en utilisant le critère d’information d’Akaike (AIC). Les résultats obtenus montrent clairement la résolution fréquentielle meilleure au niveau des DSP calculées à partir des modèles autorégressifs des signaux HRV. A partir des DSP obtenues, nous avons calculé les puissances du signal HRV dans les bandes VLF, LF, HF, ce qui conduit à calculer le rapport LF/HF. Ce paramètre est un élément clé permettant d’apprécier l’équilibre sympatho-vagal du systèmes nerveux autonome. Ce paramètre est étroitement lié au mode de vie, à l'activité physique telle que le sport, aux habitudes alimentaires, au rythme du sommeil, à la fatigue et au tabagisme. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | variabilité du rythme cardiaque (HRV), MIT-BIH Arrhythmia Database, Analyse spectrale, modèle autorégressif (AR), Système nerveux autonome (SNA). | en_US |
dc.title | Analyse Spectrale Autorégressive du Signal de Variabilité du Rythme Cardiaque (HRV) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
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Analyse_Spectrale_Autoregressive_du_Signal_de_Variabilite_du_Rythme_Cardiaque_(HRV).pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
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