このアイテムの引用には次の識別子を使用してください: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42116
完全メタデータレコード
DCフィールド言語
dc.contributor.authorBoyko, Roman-
dc.contributor.authorKhvostivskyi, Mykola-
dc.contributor.authorFuch, Olha-
dc.date.accessioned2023-07-11T07:12:07Z-
dc.date.available2023-07-11T07:12:07Z-
dc.date.issued2023-07-11-
dc.date.submitted2023-07-07-
dc.identifier.citationBoyko R., Khvostivskyi M., Fuch O. Mathematical Model of the 24-hour EEG Signal of People with Manifestations of Epilepsy for Computer EEG Systems. Proceedings of the XXVII International Scientific and Practical Conference. Edmonton, Canada. 2023. Pp. 179-184. ISBN 979-8-89074-573-6. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.27.uk_UA
dc.identifier.isbn979-8-89074-573-6-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42116-
dc.description.abstractThe model of the EEG signal in the form of a set of piecewise stochastic sequence of white noise (signal without epilepsy) and an additive mixture of harmonic functions of different frequencies (signal with epilepsy) makes it possible to develop algorithmic and software tools for processing the EEG signal during 24 hours in order to detect time points and intervals of epilepsy in humans.uk_UA
dc.format.extent179-184-
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherInternational Science Groupuk_UA
dc.subjectEpilepsyuk_UA
dc.subjectEEG Signaluk_UA
dc.subject24-hour EEG Signaluk_UA
dc.subjectMathematical Modeluk_UA
dc.subjectComputer EEG Systemsuk_UA
dc.titleMathematical Model of the 24-hour EEG Signal of People with Manifestations of Epilepsy for Computer EEG Systemsuk_UA
dc.typeConference Abstractuk_UA
dc.rights.holder© Boyko R., Khvostivskyi M., Fuch O.uk_UA
dc.coverage.placenameEdmonton, Canadauk_UA
dc.subject.udc616.853uk_UA
dc.subject.udc517.57uk_UA
dc.subject.udc519.21uk_UA
dc.relation.references1. Liang S.F., Wang H.C., Chang W.L. (2010) Combination of EEG complexity and spectral analysis for epilepsy diagnosis and seizure detection. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 853434. DOI: https://doi.org/10.1155/2010/853434uk_UA
dc.relation.references2. Smith S J M. (2005) EEG in the diagnosis, classification, and management of patients with epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76(Suppl II):ii2–ii7. doi: 10.1136/jnnp.2005.069245.uk_UA
dc.relation.references3. Liman MNP, Al Sawaf A. Epilepsy EEG. 2023 May 1. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. PMID: 32644338.uk_UA
dc.relation.references4. Khvostivskyy M.О., Pankiv I.M., Fuch O.V., Khvostivska L.V., Boyko R.R., Dunetc V.L., Kartashov V.V. Method and Algorithm of Electroencephalographic Signals Processing in Computer Medical Diagnostic Systems for Human Psychoemotional Indicators Detection. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (91), pp. 63-71. DOI: 10.20535/RADAP.2023.91.63-71.uk_UA
dc.relation.references5. Hvostivska L., Oksukhivska H., Hvostivskyy M., Shadrina, H. (2019) Imitation Modeling of the Daily Pulse Signal for Long-Term Monitoring Systems [Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу]. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 77 (Jun. 2019), 66-73. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.66-73.uk_UA
dc.relation.references6. Hvostivska L., Hvostivskyy M. Synthesis structure of information system of registration and processing of pulse signal [Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу]. Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Collection of Science. works. Physics. Electronics. Vol 4, Issue. 1. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2015. P. 83-89. ISSN 2227-8842uk_UA
dc.relation.references7. Khvostivskyi M.O. A mathematical model of macromechanism of forming of electroretinosignal is for the increase of authenticity of the oftalmodiagnostic systems [Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем]: abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of technical sciences: 01.05.02. Ternopil, 2010. 20 p.uk_UA
dc.relation.references8. Palaniza Y.B. Shadrina H.M., Khvostivskiy M.O., Dediv L.Ye., Dozorska O.F. Main theoretical basis of biosignals modeling. Znanstvena misel in Slovenia: journal. Ljubljana. 2018. №16. Vol.1. pp. 39-44.uk_UA
dc.relation.references9. Mathematical and computer modeling of the electrocardiosignal in Holter monitoring systems [Математичне та комп’ютерне моделювання електрокардіосиґналів у системах голтерівського моніторинґу] / L.Ye. Dediv, A.S. Sverstiuk, I.Yu. Dediv, M.O. Khvostivskyi, V.G. Dozorskyi, Ye.B. Yavorska. Lviv: "Magnolia-2006" Publishing House, 2021. 120 p.uk_UA
dc.relation.references10. Franchevska H.I., Khvostivsky M.O. (2019) Analysis of known methods of analysis of electroencephalosignal in epileptic seizures [Аналіз відомих методів аналізу електроенцефалосигналу при епілептичних нападах]. Actual problems of modern technologies: book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students (Tern., 27-28 November 2019), vol. 1, pp. 157.uk_UA
dc.relation.references11. Hvostivska L.V., Osukhivska H.M., Hvostivskyy M.O., Shadrina H.M., Dediv I.Yu. Development of methods and algorithms for a stochastic biomedical signal period calculation in medical computer diagnostic systems [Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем]. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (79), pp. 78-84. doi: 10.20535/RADAP.2019.79.78-84.uk_UA
dc.relation.references12. Khvostivsky M.O., Khvostivska L.V., Boyko R.R. Development of mathematical support for computer systems for detecting epileptic manifestations in humans [Розвиток математичного забезпечення комп’ютерних систем виявлення епілептичних проявів у людини]. III International Scientific and Practical Conference "Information Systems and Technologies in Medicine" (ISM-2020): Coll. Science. Kharkiv Avenue: Nat. aerospace Univ. ME Zhukovsky "Kharkiv. aviation. Inst. ", 2020. pp.90-91.uk_UA
dc.relation.references13. Dragan Ya.P. Osukhivska H.M., Khvostivskyi M.O. Justification of the mathematical model of the electroretinographic signal in the form of a periodically correlated random process [Обґрунтування математичної моделі електроретинографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу]. Computer printing technologies. - Lviv: Ukrainian Academy of Printing, 2007. Vol.18. pp.129-138.uk_UA
dc.relation.references14. Hvostivska L. (2016) Phase-time structure of the pulse wave as an indicator of stiffness of vessels [Фазово-часова структура пульсової хвилі як показник стану ригідності судини людини]. Materials of the ⅩⅨ scientific conference of TNTU (Tern., 18-19 May 2016), pp. 126-127.uk_UA
dc.relation.references15. Khvostivskyi M.O., Khvostivska L.V. Development of mathematical models and methods of pulse signal analysis for computer systems for diagnosing the state of human vessels [Розвиток математичних моделей та методів аналізу пульсового сигналу для комп’ютерних систем діагностики стану судин людини]. II International Scientific and Practical Conference "Information Systems and Technologies in Medicine" (ISM-2019) [Text]: coll. of science pr. Kharkiv: National. aerospace University named after M. E. Zhukovsky "Kharkiv. aviation Institute of Technology", 2019. pp.61-63.uk_UA
dc.citation.conferenceProceedings of the XXVII International Scientific and Practical Conference-
出現コレクション:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

このアイテムのファイル:
ファイル 記述 サイズフォーマット 
MATHEMATICAL MODEL OF THE 24-HOUR EEG.pdfBoyko R., Khvostivskyi M., Fuch O. Mathematical Model of the 24-hour EEG Signal of People with Manifestations of Epilepsy for Computer EEG Systems. Proceedings of the XXVII International Scientific and Practical Conference. Edmonton, Canada. 2023. Pp. 8-10. ISBN 979-8-89074-573-6. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.27.1,34 MBAdobe PDF見る/開く


このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

管理ツール