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학술저널
저자정보
차준호 (국립금오공과대학교) 신재욱 (금오공과대학교)
저널정보
대한임베디드공학회 대한임베디드공학회논문지 대한임베디드공학회논문지 제19권 제4호
발행연도
2024.8
수록면
167 - 173 (7page)
DOI
10.14372/IEMEK.2024.19.4.167

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This paper proposes a robust algorithm for heart rate estimation using remote photoplethysmography (rPPG). The algorithm employs a combination of adaptive filtering and frequency tracking to enhance the signal-to-noise ratio (SNR) and accurately estimate heart rates from facial videos. The LGI dataset, comprising videos of six participants performing various activities (resting, rotation, talk, gym), was utilized for evaluation. The ground truth heart rate was obtained using a CMS50E pulse oximeter, and a 10-second data window with FFT-based frequency analysis was applied to derive reference heart rates. The proposed method detects the face using Mediapipe API, selects the forehead region of interest (ROI), and extracts RGB signals. The signals undergo preprocessing, motion noise removal via adaptive filtering, and heart rate estimation using an adaptive notch filter. Experimental results demonstrate that the proposed algorithm outperforms existing methods, especially in challenging conditions such as during gym and talk activities.

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