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Non-invasive estimation of atrial fibrillation driver position using long-short term memory neural networks and body surface potentials

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Non-invasive estimation of atrial fibrillation driver position using long-short term memory neural networks and body surface potentials

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Gutiérrez-Fernández-Calvillo, M.; Cámara-Vázquez, MÁ.; Hernández-Romero, I.; Guillem Sánchez, MS.; Climent, AM.; Fambuena-Santos, C.; Barquero-Pérez, Ó. (2024). Non-invasive estimation of atrial fibrillation driver position using long-short term memory neural networks and body surface potentials. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 246. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2024.108052

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/207616

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Metadatos del ítem

Título: Non-invasive estimation of atrial fibrillation driver position using long-short term memory neural networks and body surface potentials
Autor: Gutiérrez-Fernández-Calvillo, Miriam Cámara-Vázquez, Miguel Ángel Hernández-Romero, Ismael Guillem Sánchez, María Salud Climent, Andreu M. Fambuena-Santos, Carlos Barquero-Pérez, Óscar
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Background and Objective: Atrial Fibrillation (AF) is a supraventricular tachyarrhythmia that can lead to thromboembolism, hearlt failure, ischemic stroke, and a decreased quality of life. Characterizing the locations ...[+]
Palabras clave: Body surface potentials , Atrial fibrillation , Inverse problem , Recurrent neural network
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Fuente:
Computer Methods and Programs in Biomedicine. (issn: 0169-2607 )
DOI: 10.1016/j.cmpb.2024.108052
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2024.108052
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-105032GB-I00/ES/PROCESAMIENTO DE SEÑAL PARA DATOS DEFINIDOS SOBRE GRAFOS: APROVECHANDO LA ESTRUCTURA EN DOMINIOS IRREGULARES/
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info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-105032GB-I00/ES/PROCESAMIENTO DE SEÑAL PARA DATOS DEFINIDOS SOBRE GRAFOS: APROVECHANDO LA ESTRUCTURA EN DOMINIOS IRREGULARES/
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2022-136887NB-I00/ES/PROCESAMIENTO Y APRENDIZAJE DE DATOS SOBRE GRAFOS: DESDE LA INFERENCIA DE LA ESTRUCTURA A LAS APLICACIONES/
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/860974/EU/Personalized Therapies for Atrial Fibrillation. A Translational Approach/
info:eu-repo/grantAgreement/ISCIII/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (ISCIII)/PI17%2F01106/ES/ESTRATIFICACION Y TRATAMIENTO DE LA FIBRILACION AURICULAR BASADA EN LOS MECANISMOS DE PERPETUACION DE LA ARRITMIA/
info:eu-repo/grantAgreement/URJC//2023%2F00004%2F006-F918/
info:eu-repo/grantAgreement/CAM//S-2020%2FL2-622//RIS3/
info:eu-repo/grantAgreement/FEDER//EITHealth 19600 AFFINE/
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Agradecimientos:
This work has been partially supported by: Ministerio de Ciencia e Innovacion (PID2019-105032GB-I00, PID2022-136887NB-I00) , Rey Juan Carlos University (2023/00004/006-F918) , Instituto de Salud Carlos III and Ministerio ...[+]
Tipo: Artículo

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