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Artículo

A new algorithm for epilepsy seizure onset detection and spread estimation from EEG signals

Antonio Quintero, Rincón; Pereyra, Marcelo Fabián; D'Giano, Carlos; Batatia, Hadj; Risk, MarceloIcon
Fecha de publicación: 04/2016
Editorial: IOP Publishing
Revista: Journal of Physics: Conference Series
ISSN: 1742-6596
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Otras Ingeniería Médica

Resumen

Appropriate diagnosis and treatment of epilepsy is a main public health issue. Patients suffering from this disease often exhibit different physical characterizations, which result from the synchronous and excessive discharge of a group of neurons in the cerebral cortex. Extracting this information using EEG signals is an important problem in biomedical signal processing. In this work we propose a new algorithm for seizure onset detection and spread estimation in epilepsy patients. The algorithm is based on a multilevel 1-D wavelet decomposition that captures the physiological brain frequency signals coupled with a generalized gaussian model. Preliminary experiments with signals from 30 epilepsy crisis and 11 subjects, suggest that the proposed methodology is a powerful tool for detecting the onset of epilepsy seizures with his spread across the brain.
Palabras clave: epilepsy , seizures , EEG
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution 2.5 Unported (CC BY 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/105953
URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/705/1/012032
DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/705/1/012032
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Citación
Antonio Quintero, Rincón; Pereyra, Marcelo Fabián; D'Giano, Carlos; Batatia, Hadj; Risk, Marcelo; A new algorithm for epilepsy seizure onset detection and spread estimation from EEG signals; IOP Publishing; Journal of Physics: Conference Series; 705; 4-2016; 1-11
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