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FPGA-Implementierung eines adaptiven digitalen Filters für medizinische Anwendungen
Details
Biomedizinische Signale sind eine Art von Signalen, die eine wichtige Rolle bei der Analyse der menschlichen Gesundheitsdiagnose spielen. Zu diesen Signalen gehören EKG-Signale zur Analyse der Herzfrequenz, PCG-Signale zur Analyse von Herz und Blut, VAG-Signale zur Analyse des Kniegelenks, EMG-Signale zur Analyse der Muskelfasern und EEG-Signale zur Analyse der Gehirnaktivitäten. Das Papier analysiert die verteilte Arithmetik (DA) basierte Block LMS (BLMS), auf der Grundlage, dass wir vorschlagen, Iteration der LUT-Sharing reduziert den Energieverbrauch und bietet eine höhere Geschwindigkeit, um die genaue EKG-Signal zu erkennen. Die FPGA-Implementierung erfolgt auf einem Virtex-Board mit der Geschwindigkeit 5 Grade xc2vpx70-5ff1704. Das Ergebnis konzentriert sich auf die geringe Leistung und den geringen Speicherbedarf, der für die Implementierung erforderlich ist und eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bietet.
Autorentext
Mahesh Dembrani está a trabalhar no RCPIT. As suas áreas de interesse incluem IOT, ML, Processamento de Sinal, Processamento de Imagem em aplicações de cuidados de saúde.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786205396926
- Genre Internet
- Anzahl Seiten 52
- Herausgeber Verlag Unser Wissen
- Gewicht 96g
- Größe H220mm x B150mm x T4mm
- Jahr 2022
- EAN 9786205396926
- Format Kartonierter Einband (Kt)
- ISBN 978-620-5-39692-6
- Veröffentlichung 27.11.2022
- Titel FPGA-Implementierung eines adaptiven digitalen Filters für medizinische Anwendungen
- Autor Mahesh Dembrani , Vinit Patel
- Sprache Deutsch