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Dé-bruitage du Signal Électrocardiogramme (ECG) par le Filtre de Kalman Étendu optimisé parl'Algorithme PSO

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dc.contributor.author Abdallah, MEHOUAS
dc.date.accessioned 2019-07-14T08:53:04Z
dc.date.available 2019-07-14T08:53:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other EL/STLC002/19/711
dc.identifier.uri http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/14940
dc.description.abstract Le travail présenté dans ce mémoire de master porte essentiellement sur l'axe de débruitage des signaux électrocardiogrammes ou deux techniques ont été développée, l'une est basée sur le filtre de kalman étendu (EKF) et l'autre sur le filtre de kalman étendu optimisé par l'algorithme d'optimisation en essaim particulaire (PSO). Le filtre de Kalman est essentiellement un ensemble d'équations mathématiques mettant en oeuvre un estimateur de type prédicateur correcteur optimal dans le sens de minimiser la covariance d'erreur estimée. Dans un premier temps ces équations ont été utilisée pour dé-bruiter le signal électrocardiogramme. Dans un seconde temps le filtre de kalman étendu avec l'algorithme d'optimisation PSO ont été combiné pour avoir un algorithme de filtrage des signaux électrocardiogrammes, cet algorithme consiste en une adaptation en temps réel des paramètres de ce filtre au cours de l'opération de filtrage. L’algorithme d’optimisation PSO est capable d’ajuster les paramètres du filtre de kalman étendu (les covariances des bruits d’état et de mesure Q et R, respectivement). en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA en_US
dc.title Dé-bruitage du Signal Électrocardiogramme (ECG) par le Filtre de Kalman Étendu optimisé parl'Algorithme PSO en_US
dc.type Thesis en_US


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