Filtragem de ruído em sinais de eletrocardiograma e áudio utilizando autoencoders e mecanismos de monitoramento
| dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Álisson Assis | |
| dc.contributor.referee1 | Cardoso, Álisson Assis | |
| dc.contributor.referee1 | Lemos, Rofrigo Pinto | |
| dc.contributor.referee1 | Corrêa, Henrique Pires | |
| dc.creator | Moreira, Isaías Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T12:37:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T12:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.description.abstract | This study proposes an approach based on autoencoders with residual blocks and monitoring mechanisms for filtering electrocardiogram signals contaminated by noise, both in isolation and in combination, as well as spectrograms corrupted by common urban environmental noise generated from audio files. Two distinct architectures were evaluated: one using a Squeeze-and-Excitation block and another incorporating a monitoring mechanism called the Attention Block. The models were tested on electrocardiogram signals and spectrograms contaminated with noise to assess their performance in signal reconstruction and noise removal tasks. The Attention Block demonstrated superior performance in both tasks. This advantage is attributed to its ability to integrate channel-wise attention mechanisms and local noise detection, which proved relevant when multiple types of i | |
| dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma abordagem baseada em autoencoders com blocos residuais e mecanismos de monitoramento para a filtragem de sinais de eletrocardiograma contaminados por ruídos sintéticos tanto de forma isolada quanto combinada, bem como de espectrogramas contaminados com ruídos reais comuns do ambiente urbano, criados a partir de arquivos de áudio. Foram avaliadas duas arquiteturas distintas: uma utilizando um bloco Squeeze-and-Excitation e outra incorporando um mecanismo de monitoramento denominado Attention- Block. Os modelos foram submetidos a testes em dados não vistos de sinais de eletrocardiograma e espectrogramas contaminados por ruídos a fim de avaliar seu desempenho na tarefa de reconstrução dos sinais e remoção dos ruídos. O Attention-Block demonstrou desempenho superior nas duas tarefas. Concluiu-se que essa vantagem se deve à sua capacidade de integrar mecanismos de atenção por canal e detecção local de ruído, o que se mostrou pertinente quando existem múltiplos tipos de interferência com características particulares atuando simultaneamente. | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Isaías Ramos. Filtragem de ruído em sinais de eletrocardiograma e áudio utilizando autoencoders e mecanismos de monitoramento. 2025. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/28950 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.course | Engenharia Elétrica (RMG) | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Remoção de ruído em ECG | |
| dc.subject | Reconstrução de sinais | |
| dc.subject | Reconstrução de espectrogramas | |
| dc.subject | Redes neurais profundas | |
| dc.subject | Autoencoders | |
| dc.subject | Mecanismos de monitoramento | |
| dc.subject | Noise removal in ECG | |
| dc.subject | Signal reconstruction | |
| dc.subject | Spectrogram reconstruction | |
| dc.subject | Deep neural networks | |
| dc.subject | Autoencoders | |
| dc.subject | Monitoring mechanisms | |
| dc.title | Filtragem de ruído em sinais de eletrocardiograma e áudio utilizando autoencoders e mecanismos de monitoramento | |
| dc.title.alternative | Noise filtering in electrocardiogram and audio signals using autoencoders and monitoring mechanisms | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso de graduação (TCCG) |
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