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1)  QRS complex
QRS复合波
1.
There was much contention on distributive characteristics and their production mechanism of person′s QRS complex in time and frequency domain.
在人的QRS复合波的时域频域分布特征及发生机理问题上曾有过许多争论。
2.
Dissertation focuses on the further research on the algorithm of QRS complex detection based on the previous work.
本文在总结前人工作的基础上,对QRS复合波检测算法做了进一步的深入研究: 首先,探讨临床常见QRS复合波的形态和特点,并对目前动态心电分析中QRS复合波检测面临的问题进行分析,指出QRS复合波检测技术的难点。
3.
QRS complex detection is the key part in the ECG automatic analysis.
QRS复合波的检测是心电自动分析的关键环节,检出的位置精度关系到后续处理和分析的正确性和准确性。
2)  QRS complex detection
QRS复合波检测
1.
Thirdly, for highlight the P wave, the QRS-T is canceled in the transformed signal based on the result of QRS complex detection; and the P pick is det
第三,在QRS复合波检测的基础上,在Mexican-hat小波第6尺度变换域上对QRS-T波段进行对消,突出P波的特征波形,并用幅度阈值法对P波波峰进行定位,而P波的起点和终点则分别对应于P波峰值前后的模极小值。
3)  QRS complex wave
QRS复波
4)  QRS wave
QRS波
1.
QRS wave detection algorithm based on morphological wavelet;
基于形态小波的QRS波检测算法
2.
A comparative study of electrocardiographic QRS waves in healthy infants and children
健康婴幼儿及儿童QRS波的比较研究
3.
The QRS wave detection is the key part of ECG automatic analysis.
QRS波检测是心电自动分析的关键环节,检出的位置精度关系到后续处理和信号提取的正确性和准确性,同时对于长时间记录的心电信号,要求一定的处理速度。
5)  QRS complexes
QRS波
1.
A detection method of modified QRS complexes;
一种改进的QRS波检测方法
6)  QRS
QRS波
1.
Finally the amplitude and duration of QRS are recognized.
本文在软件平台上利用LabVIEW输入MIT库中的心电信号,将其依次进行陷波、高通、低通等滤波处理,分析、计算出心率和QRS波的振幅及间期,实现了虚拟仪器中信号的分析处理任务。
2.
QRS complex detection is the principal factor in ECG signal detection and the important gist in cardiovascular disease diagnosis and ECG monitor.
QRS波的检测是ECG信号检测中的首要问题,心脏病诊断和心电监护的重要依据。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条