단일 리드 심전도 데이터를 이용한 심혈관 질환 예측 


51권  10호, pp. 928-934, 10월  2024
10.5626/JOK.2024.51.10.928


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  요약

심혈관 질환을 진단하는 가장 대표적인 방법은 심전도 데이터를 분석하는 것이며, 병원에서 측 정하는 심전도 데이터는 대부분 12개의 리드로 구성되어 있다. 하지만, 웨어러블 헬스케어 기기에서는 일 반적으로 1개의 리드만 측정되며, 심혈관 질환을 진단하는 데에도 한계가 있다. 따라서 본 논문에서는 웨 어러블 헬스케어 기기로 측정 가능한 단일 리드를 사용하여 흔히 발생하는 심혈관 질환인 심방세동, 좌각 차단, 우각차단을 예측하는 연구를 진행하였다. 합성곱 신경망 모델을 기반으로 질환을 예측하였으며 AUC, F1-score를 통해 성능을 측정 및 비교한 결과, 심방세동, 좌각차단, 우각차단의 예측 평균 AUC가 각각 0.966, 0.971, 0.965, F1-score가 각각 0.867, 0.816, 0.848로 우수한 성능을 보이는 것을 확인하였다. 이를 통해 웨어러블 헬스케어 기기에서 획득 가능한 단일 리드만을 활용한 심혈관 질환의 진단 가능성을 확인할 수 있었다.


  통계
2022년 11월부터 누적 집계
동일한 세션일 때 여러 번 접속해도 한 번만 카운트됩니다. 그래프 위에 마우스를 올리면 자세한 수치를 확인하실 수 있습니다.


  논문 참조

[IEEE Style]

C. Park, G. Joo, S. Ji, J. Park, J. Baek, H. Im, "Cardiovascular Disease Prediction using Single-Lead ECG Data," Journal of KIISE, JOK, vol. 51, no. 10, pp. 928-934, 2024. DOI: 10.5626/JOK.2024.51.10.928.


[ACM Style]

Chaeyoon Park, Gihun Joo, Suhwan Ji, Junbeom Park, Junho Baek, and Hyeonseung Im. 2024. Cardiovascular Disease Prediction using Single-Lead ECG Data. Journal of KIISE, JOK, 51, 10, (2024), 928-934. DOI: 10.5626/JOK.2024.51.10.928.


[KCI Style]

박채윤, 주기훈, 지수환, 박준범, 백준호, 임현승, "단일 리드 심전도 데이터를 이용한 심혈관 질환 예측," 한국정보과학회 논문지, 제51권, 제10호, 928~934쪽, 2024. DOI: 10.5626/JOK.2024.51.10.928.


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