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摘要:
近年来,已有研究证明基于语音数据可实现帕金森病(PD)的诊断,但是目前相关研究主要集中在特征提取及分类器设计等方面,对于样本优选方面考虑不足.本课题组前期研究结果表明,样本优选可有效改进分类准确性,但是样本和语音的相关关系至今还未能深入研究.因此,本文提出了基于相关特征加权和多核学习算法,同时对语音段和特征进行优选,用于发现语音段和特征的协同效应,从而达到提升PD分类准确性的目的.实验结果表明,本文算法针对受试者的分类准确率达到了82.5%,较已有文献算法提高了30.5%.此外,本文算法还挖掘出了语音段和特征的协同效应,对语音标记物提取有一定参考价值.
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文献信息
篇名 混合语音段特征双边式优选算法用于帕金森病分类研究
来源期刊 生物医学工程学杂志 学科
关键词 帕金森病 分类 双边式混合语音特征选择 协同效应 多核学习
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 新技术与新方法
研究方向 页码范围 942-948
页数 7页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.7507/1001-5515.201704061
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研究主题发展历程
节点文献
帕金森病
分类
双边式混合语音特征选择
协同效应
多核学习
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
生物医学工程学杂志
双月刊
1001-5515
51-1258/R
大16开
四川省成都市武候区外南国学巷37号 四川大学华西医院
62-65
1984
chi
出版文献量(篇)
5280
总下载数(次)
31
总被引数(次)
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