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Métodos automáticos para la detección de apnea del sueño a partir del procesado de señales de EEG y ECG

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Métodos automáticos para la detección de apnea del sueño a partir del procesado de señales de EEG y ECG

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dc.contributor.advisor Vergara Domínguez, Luís es_ES
dc.contributor.advisor Salazar Afanador, Addisson es_ES
dc.contributor.author Wu, Yanni es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-19T16:01:12Z
dc.date.available 2020-10-19T16:01:12Z
dc.date.created 2020-09-24 es_ES
dc.date.issued 2020-10-19 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/152442
dc.description.abstract [ES] La apnea del sueño es la suspensión temporal de la respiración durante el sueño.Este problema afecta a numerosas personas con diferentes niveles de gravedad. En todo caso, disponer de un sistema que de forma automática detecte la presencia de apnea del sueño, resulta de gran interés para un mejor diagnóstico y prevención. En este trabajo fin de master se abordará el desarrollo de métodos de detección automática de apnea a partir del procesado de señales registradas mediante los denominados polisomnogramas, en particular señales de electrocardiografía (ECG) y electroencefaografía (EEG). Para cada tipo se señal se estudiará y se procederá a definir el preprocesado, las extracción/selección/reducción de características y las técnicas de clasificación automática que resulten más adecuadas. Se realizará un estudio experimental comparativo entre las diferentes opciones. Finalmente, se planteará la posible fusión de métodos para mejorar las prestaciones individuales de los diferentes detectores de apnea del sueño que se deduzcan del trabajo. es_ES
dc.description.abstract [EN] Sleep apnea is the temporary suspension of breathing during sleep. This problem affects many people with different levels of severity. In any case, having a system that automatically detects the presence of sleep apnea is of great interest for a better diagnosis and prevention. In this master's thesis, the development of automatic apnea detection methods from the processing of signals registered using so-called polysomnograms, in particular electrocardiography (ECG) and electroencephalography (EEG) signals, will be addressed. The most adequate preprocessing, extraction / selection / reduction of characteristics and automatic classification techniques will be defined for each type of signal. A comparative experimental study will be carried out between the different options. Finally, the possible fusion of methods to improve the individual performance of the different sleep apnea detectors that are deduced from the work will be considered. en_EN
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Detección de apnea es_ES
dc.subject Señales EEG es_ES
dc.subject Señales ECG es_ES
dc.subject Clasificación es_ES
dc.subject Apnea detection en_EN
dc.subject EEG signals en_EN
dc.subject ECG signals en_EN
dc.subject Classification en_EN
dc.subject.classification TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones-Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions es_ES
dc.title Métodos automáticos para la detección de apnea del sueño a partir del procesado de señales de EEG y ECG es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Wu, Y. (2020). Métodos automáticos para la detección de apnea del sueño a partir del procesado de señales de EEG y ECG. http://hdl.handle.net/10251/152442 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\132227 es_ES


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