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摘要:
咳嗽是呼吸系统疾病常见的症状,咳嗽的自动监测在临床上具有重要的辅助诊断意义。作为便携式咳嗽监测仪的软件算法,咳嗽识别具有小样本、粗分类和运算速度要求高的特点,这使得特征降维在咳嗽识别中具有重要意义。咳嗽识别一般采用39维的Mel倒谱系数作为特征量,特征维数不高导致帧内特征降维效果不显著。针对这个问题,文中对咳嗽的声学特点进行分析,在得出咳嗽特征集中体现在爆发相的结论基础上,提出了一种基于主元分析法( PCA)的帧间特征降维方法。采用主元分析得到映射矩阵和主元个数后,以每6帧为一组进行分组降维,然后组合降维后的特征作为总特征,将咳嗽识别的特征数量降维至原来的23.9%。采用隐马尔可夫模型作为分类器,多组录音样本的咳嗽识别实验结果表明,该降维方法能在改善识别准确率的同时,有效减少算法的运行时间、提高咳嗽识别的效率。
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文献信息
篇名 基于帧间PCA特征降维的咳嗽识别
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 咳嗽监测 咳嗽识别 主元分析法 特征降维
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 40-43
页数 4页 分类号 TP391.42
字数 2884字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2016.03.010
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱春媚 电子科技大学中山学院机电工程学院 23 76 5.0 6.0
5 黎萍 电子科技大学中山学院机电工程学院 23 126 7.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
咳嗽监测
咳嗽识别
主元分析法
特征降维
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
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111596
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