Data versione |
Oggetto |
Contenuto |
05.03.2024 |
Introduzione al corso
Lezione 1
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Richiami di elementi di analisi dei segnali: campionamento corretto e scorretto, aliasing, errore di quantizzazione.
- Dominio di rappresentazione di un segnale e tipologie di segnali (analogico vs. digitale)
- La digitalizzazione e l'errore di quantizzazione
- Campionamento corretto e scorretto, con esempi
- Aliasing e il ruolo del filtro antialias, con esempi
- Il concetto di frequenza normalizzata
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12.03.2024 |
Lezione 2 - parte 1
Lezione 2 - parte 2
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Richiami di elementi di analisi dei segnali: campionamento corretto e scorretto, aliasing, errore di quantizzazione
- La frequenza normalizzata e i filtri digitali
- La scelta della frequenza di campionamento e sue possibili variazioni (sottocampionamento, sovracampionamento)
Analisi in frequenza, tempo-frequenza e tempo-scala
- Il concetto di analisi in frequenza e spettro di un segnale
- Richiami su DTFT e DFT, risoluzione in frequenza e principio di indeterminazione tempo-frequenza
- Spectral leakage e finestratura
- Power spectral density: periodogramma semplice, modificato e di Welch
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19.03.2024 |
Lezione 3 |
Analisi in frequenza, tempo-frequenza e tempo-scala
- L'analisi tempo-frequenza: la Short-Time Fourier Transform (STFT)
- Limiti dell'analisi in frequenza e tempo-frequenza mediante Fourier
- L'analisi tempo-scala: la trasformata wavelet
- Il ruolo del parametro di scala, di traslazione e della wavelet madre
- Il legame tra scale e frequenze
- La trasformata wavelet continua
- La trasformata wavelet discreta
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26.03.2024 |
Lezione 4- parte 1
Lezione 4 - parte 2
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Analisi in frequenza, tempo-frequenza e tempo-scala
- La trasformata wavelet discreta decimata e stazionaria
- La trasformata wavelet packet
Richiami di elementi di elaborazione dei segnali: filtri digitali lineari
- Sistemi LTI a tempo continuo e discreto
- Importanza della risposta all'impulso
- Filtri in cascata e in parallelo
- Stabilità BIBO e causalità
- Funzione di trasferimento e risposta in frequenza di un sistema
- Filtri ideali e filtri reali
- Filtro a media mobile
- La trasformata Z per lo studio dei filtri digitali: H(z), zeri e poli, stabilità
- Filtri FIR e IIR
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09.04.2024 |
Lezione 5 |
Filtri non lineari, filtri spaziali e source localization
- Filtri tempo-varianti
- i filtri adattivi e la cancellazione adattiva del rumore
- i filtri adattivi LMS
- Filtri non lineari
- il wavelet denoising come filtraggio non lineare
- il ruolo della soglia e della sogliatura nel wavelet denoising
- Filtri spaziali
- esempi di filtri spaziali per l'elaborazione di segnali 2D
- i filtri spaziali per l'elaborazione del segnale EMG
- i filtri spaziali per l'elaborazione del segnale EEG
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16.04.2024 |
Lezione 6 - parte 1
Lezione 6 - parte 2
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Filtri non lineari, filtri spaziali e source localization
- La separazione cieca delle sorgenti
- Il cocktail-party problem e l'EEG
- Sorgenti indipendenti e loro ambiguità: scalamento e permutazione
- Analisi delle componenti principali (PCA): cenni
- Analisi delle componenti indipendenti (ICA): cenni
- ICA e filtraggio spaziale
- ICA e analisi delle sorgenti (source localization)
Il segnale EMG e la sua elaborazione: delineazione e inviluppo
- Cenni di fisiologia
- EMG invasivo e non invasivo
- Condizionamento e banda del segnale
- Elaborazione del segnale EMG in contrazione stimolata: la delineazione
- Elaborazione del segnale EMG in contrazione spontanea: inviluppo
- Analisi del segnale EMG mediante stima spettrale (PSD)
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23.04.2024 |
Lezione 7 |
Il segnale ECG e la sua elaborazione: event detection, delineazione, feature extraction
- Richiami sull'acquisizione dell'ECG
- Flusso di elaborazione base in un elettrocardiografo
- La frequenza di campionamento e l'identificazione degli impulsi dei pacemaker
- Filtraggi base (rumore di rete, baseline wandering)
- Filtro schermo e filtro stampa
- Misurazioni e analisi automatiche
- QRS detection mediante algoritmo di Pan-Tompkins
- Analisi automatica Marquette 12SL
- Delineazione e misurazione di onde e intervalli per analisi automatiche
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30.04.2024 |
Lezione 8 |
Tacogramma ed heart rate variability
- Heart rate variability e sistema nervoso autonomo
- La generazione del tacogramma
- Interpolazione e ricampionamento
- Indici di HRV nel dominio del tempo: metodi di base, statistici e geometrici
- Indici di HRV nel dominio della frequenza
- Indici non-lineari di HRV (cenni): misure di entropia, complessità di Lempel-Ziv, diagramma di Poincaré e detrended fluctuation analysis (DFA)
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