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ECG Quality Assessment via Deep Learning and Data Augmentation

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ECG Quality Assessment via Deep Learning and Data Augmentation

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Huerta, Á.; Martínez-Rodrigo, A.; Rieta, JJ.; Alcaraz, R. (2021). ECG Quality Assessment via Deep Learning and Data Augmentation. 1-4. https://doi.org/10.22489/CinC.2021.243

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/191324

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Metadatos del ítem

Título: ECG Quality Assessment via Deep Learning and Data Augmentation
Autor: Huerta, Álvaro Martínez-Rodrigo, Arturo Rieta, J J Alcaraz, Raúl
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Quality assessment of ECG signals acquired with wearable devices is essential to avoid misdiagnosis of some cardiac disorders. For that purpose, novel deep learning algorithms have been recently proposed. However, ...[+]
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Computing in cardiology. (issn: 2325-887X )
DOI: 10.22489/CinC.2021.243
Versión del editor: https://www.cinc.org/archives/2021/
Título del congreso: 48th Computing in Cardiology Conference (CinC 2021)
Lugar del congreso: Brno, Czech Republic
Fecha congreso: Septiembre 12-15,2021
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement///AICO%2F2021%2F286//Inteligencia Artificial para Revolucionar la Medicina Móvil Usando Dispositivos Llevables/
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/DPI2017-83952-C3-1-R/ES/ESTUDIO MULTICENTRICO PARA LA EVALUACION DEL SUSTRATO ARRITMOGENICO EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR. APLICACION A LA ABLACION POR CATETER/
info:eu-repo/grantAgreement/FEDER//2018%2F11744/
info:eu-repo/grantAgreement/JCCM//SBPLY%2F17%2F180501%2F000411//Caracterización del sustrato auricular mediante análisis de señal como herramienta de asistencia procedimental en ablación por catéter de fibrilación auricular/
Tipo: Comunicación en congreso Artículo

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