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基于CoatiOA-VMD-WT的光电容积脉搏波去噪方法
电子技术应用
张宝林,易钢,汤鑫
湖南中医药大学 信息科学与工程学院
摘要: 在采集光电容积脉搏波信号(PPG)时,特别容易受到环境和采集对象所带来的噪声影响,导致采取的信号与真实值差距过大。针对这一问题,提出了一种PPG信号的去噪方式,给出一种长鼻浣熊优化算法,利用通过最小包络熵作为评判标准,取确定变分模态分解(VMD)的最优模态分量的个数和惩罚因子,这两个参数直接影响到了VMD的处理结果的好坏。以此对原始信号进行分解,利用余弦相似度区分不同的IMFs,再利用小波去噪,最后将信号进行重构,得到去噪后的信号。仿真和实验结果表明:与传统的去噪方法相比,提出的方法处理信号信噪比更高,均方差更低,波形相似度更高。
中图分类号:TN911.7 文献标志码:A DOI: 10.16157/j.issn.0258-7998.245555
中文引用格式: 张宝林,易钢,汤鑫. 基于CoatiOA-VMD-WT的光电容积脉搏波去噪方法[J]. 电子技术应用,2025,51(5):55-61.
英文引用格式: Zhang Baolin,Yi Gang,Tang Xin. A de-noising method for photoplethysmographic signals based on CoatiOA-VMD-WT[J]. Application of Electronic Technique,2025,51(5):55-61.
A de-noising method for photoplethysmographic signals based on CoatiOA-VMD-WT
Zhang Baolin,Yi Gang,Tang Xin
School of Informatics, Hunan University of Chinese Medicine
Abstract: In the process of collecting photoplethysmographic (PPG) signals, it is particularly susceptible to noise from the environment and the object being collected, which can cause a large gap between the collected signal and the true value. In response to this problem, a method for denoising PPG signals is proposed in this paper. The paper presents a long-nosed otter optimization algorithm that uses the minimum envelope entropy as a criterion to determine the optimal number of modal components and the punishment factor for the variational mode decomposition (VMD). These two parameters directly affect the quality of the VMD processing results. The original signal is decomposed using VMD, the IMFs are distinguished using cosine similarity, and then the signal is denoised using wavelet thresholding. Finally, the signal is reconstructed to obtain the denoised signal. The simulation and experimental results show that compared with traditional denoising methods, the method proposed in this paper has higher signal-to-noise ratio, lower mean square deviation, and higher waveform similarity.
Key words : photoplethysmographic signal;long-nosed otter optimization algorithm;variational mode decomposition;wavelet thresholding denoising;minimum envelope entropy;cosine similarity

引言

光电容积脉搏波(photoplethysmography,PPG)描记法是一种无创连续测量血氧饱和度和心率的方法[1], PPG信号是低幅低频的微弱信号,采集过程中容易受到肢体运动和环境光等外界环境干扰,影响后续的信号特征的准确提取[2]。正常人的脉象[3]在0~20 Hz频率范围内,并且从脉搏功率谱能量分布来看,99%的能量集中在0.5~10 Hz,极其容易受到高频信号影响产生毛刺变得模糊。为了更好地进行研究,需要对PPG进行去噪方便后续使用。

针对PPG信号降噪的问题,常用的方法有很多,比如经验模态分解[4](EMD)、集合经验模态分解[5](EEMD)、傅里叶变换、小波变换[6](WT)、经验小波变换[7](EWT)和变分模态分解[8](VMD)。EMD降噪会存在模态叠加问题,需要主观地对模态的数量进行判别,并且会丢失有效信号;EEMD则会因为仿真的白噪声问题降低算法去噪能力[5];WT与EWT则会因为选取的小波基好坏的问题,产生不同的效果[9];而VMD是2014年Konstantin等人提出的一种时域信号分析方法,相比传统方法来说,它分解速度快,抗干扰能力强,鲁棒性好,并且可以解决EMD和EEMD模态叠加的问题。此外VMD适用性也广,在各种信号的处理中都有不错的效果。但是VMD方法有两个关键因素,即模态分量的个数K值以及惩罚因子,如何去确定这两个值是使用VMD方法的难点。

为了选取合适的K值和值,针对不同的研究信号,学者提出了灰狼优化算法、鹈鹕优化算法、白鲸优化算法和粒子群优化算法等,在这些算法里面,都是利用包络熵、排列熵、能量熵等各种熵作为依据来确定K和的值。候春尧等人[10]采用了灰狼优化算法,利用包络熵和类信噪比复合判定指数获取VMD的最优值进行GWO-VMD的降噪;冉茂霞等人[11]采用了粒子群优化算法优化VMD参数,但是粒子群算法容易陷入局部最优解;马星河等人[12]运用了鹈鹕优化算法采用最小包络熵作为评判标准得出最优K值和值进行了POA-VMD的去噪;陈元健等人[13]利用了白鲸优化算法,也是利用包络熵算出K和值进行了BWO-VMD的去噪。但是针对PPG信号乃至生理信号这类问题,使用这种复合方法的研究内容比较少见。

基于此问题,本文提出利用长鼻浣熊优化算法VMD-WT的去噪方法,基于此算法结合VMD-WT,经过对比包络熵、排列熵熵和信号熵的值,确定使用包络熵来确定VMD的最佳参数[K,]进行寻优,再利用余弦相似度方法对VMD分解的IMFs进行筛选,对含噪声分量利用WT去噪再重构,获得降噪后的PPG信号。通过仿真数据实验本文方法的可靠性和有效性。


本文详细内容请下载:

//www.51qz.net/resource/share/2000006526


作者信息:

张宝林,易钢,汤鑫

(湖南中医药大学 信息科学与工程学院,湖南 长沙 410208)


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