Benchmarks and profiling of the WRF model within the Hydro-Meteorological Observatory of the Province of Cordoba

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Abstract

El Electrocardiograma (ECG) es un registro que representa la actividad eléctrica del corazón y es un método rápido y no invasivo utilizado para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares (CVDs). La señal de ECG se puede representar mediante 12 derivaciones las cuales son necesarias para un diagnóstic correcto. Debido a su baja amplitud la señal de ECG es vulnerable a varios tipos de ruido, principalmente artefactos musculares (MA), interferencia de la red eléctrica (PLI) y el desplazamiento de la linea base (BLW). En este artículo implementamos un método combinado basado en un modulo computacional Intel Edison y un circuito integrado (IC) ADS1298. El filtrado de ruido embebido se realizó en tiempo real, combinando; el método basado en el procedimiento de sustracción para la eliminación de PLI y el método basado en un filtro mejorado de respuesta al impulso infinita (IIR) de coeficientes enteros para la eliminación de BLW. Desarrollamos experimentos en MATLAB usando la base de datos de ECG Physionet MIT-BIH para comparar la relación señal ruido (SNR), la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) y el retardo con diferentes amplitudes de ruido. Los resultados obtenidos validaron el método combinado, permitiendo su implementación en el modulo computacional Intel Edison.

Original languageEnglish
Title of host publication2018 IEEE Biennial Congress of Argentina, ARGENCON 2018
PublisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN (Electronic)9781538650325
DOIs
StatePublished - 20 Feb 2019
Event2018 IEEE Biennial Congress of Argentina, ARGENCON 2018 - San Miguel de Tucuman, Argentina
Duration: 6 Jun 20188 Jun 2018

Publication series

Name2018 IEEE Biennial Congress of Argentina, ARGENCON 2018

Conference

Conference2018 IEEE Biennial Congress of Argentina, ARGENCON 2018
Country/TerritoryArgentina
CitySan Miguel de Tucuman
Period6/06/188/06/18

Bibliographical note

Publisher Copyright:
© 2018 IEEE.

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