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基于发声特征和深度学习的白羽肉鸡全生命周期咳嗽检测方法
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作者 袁超 沈明霞 +2 位作者 姚文 刘龙申 陈佳 《南京农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期975-985,共11页
[目的]高密度养殖模式下笼养肉鸡呼吸系统疾病易发作且难防治,为此本文设计了一种基于发声特征和深度学习的白羽肉鸡全生命周期咳嗽检测方法,自动监测鸡只咳嗽发声,及时提供预警信息。[方法]对10~19日龄、20~29日龄、30日龄后3种不同生... [目的]高密度养殖模式下笼养肉鸡呼吸系统疾病易发作且难防治,为此本文设计了一种基于发声特征和深度学习的白羽肉鸡全生命周期咳嗽检测方法,自动监测鸡只咳嗽发声,及时提供预警信息。[方法]对10~19日龄、20~29日龄、30日龄后3种不同生长阶段的鸡只发声信号进行数字滤波、谱减法去噪、端点检测等处理,提取滤波器组(filter bank,FBank)和梅尔频率倒谱系数(Mel-frequency cepstral coefficients,MFCC)特征,并与其各自一阶及二阶差分组合,作为VGG16与ResNet18神经网络的输入,完成咳嗽声、鸣叫声、其他声三分类模型训练。[结果]各日龄段利用不同发声特征与神经网络所构建的识别模型均能准确实现发声分类,在10~19日龄、20~29日龄FBank-VGG16模型效果较优,准确率分别为94.29%、97.65%,30日龄后MFCC-ResNet18模型准确率高于其他模型,为98.66%。随着日龄的增长,各模型的总体识别准确率均上升,增幅为3%~7%。[结论]本方法可快速准确对实际生产环境中不同生长阶段的鸡只咳嗽进行识别,为笼养鸡呼吸系统疾病的早期检测提供技术支撑。 展开更多
关键词 白羽肉鸡 咳嗽检测 滤波器组 梅尔频率倒谱系数 卷积神经网络
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基于高频子带特征的咳嗽检测方法 被引量:1
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作者 陈冲 尤鸣宇 +4 位作者 刘家铭 王峥 李国正 徐镶怀 邱忠民 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期157-164,共8页
咳嗽是呼吸道疾病中一种常见的症状,基于模式识别算法可以对语音信号中咳嗽对象的频度和强度进行客观化分析,进而帮助临床咳嗽的诊断及病程跟踪.在临床录制的连续语音信号中检测出咳嗽对象是咳嗽诊断及分析的基础.本文将咳嗽检测视为模... 咳嗽是呼吸道疾病中一种常见的症状,基于模式识别算法可以对语音信号中咳嗽对象的频度和强度进行客观化分析,进而帮助临床咳嗽的诊断及病程跟踪.在临床录制的连续语音信号中检测出咳嗽对象是咳嗽诊断及分析的基础.本文将咳嗽检测视为模式识别中的二分类问题,借助于分类器将咳嗽对象从背景信号中分离.在深入研究咳嗽频谱分布的基础上,提出一种新的基于高频子带的特征提取方法(High-frequency subband features method),在提取咳嗽信号特征之前,使用高频滤波器获取高频部分信号.在合成实验数据的过程中使用了不同的噪声类型和信噪比来组成不同的实验环境,并且在每种实验环境下对几种特征提取方法进行了评价与分析.实验结果表明,相比于常见的语音信号特征,结合基于高频子带特征的咳嗽检测方法在检测正确率等性能指标上有显著地提升. 展开更多
关键词 子带 咳嗽检测 特征提取 gammatone滤波器组 模式识别
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语音端点检测算法在猪咳嗽检测中的应用研究 被引量:9
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作者 马辉栋 刘振宇 《山西农业大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第6期445-449,共5页
针对大型养猪场疫病防治工作中人工诊断效率低下的问题,对猪患病时发出的咳嗽声音进行研究,提出了猪咳嗽声自动化检测方案。结合猪咳嗽声音信号的特点,借鉴语音识别中广泛应用的端点检测算法,并加以改进,实现对声音信号中猪咳嗽声音的... 针对大型养猪场疫病防治工作中人工诊断效率低下的问题,对猪患病时发出的咳嗽声音进行研究,提出了猪咳嗽声自动化检测方案。结合猪咳嗽声音信号的特点,借鉴语音识别中广泛应用的端点检测算法,并加以改进,实现对声音信号中猪咳嗽声音的检测。该方案为猪咳嗽类疾病的人工诊断和自动化诊断提供有效信号。经150段猪咳嗽音验证表明,该检测方案检出率达96%以上,检错率低于4%,说明方法具有有效性和实用性。 展开更多
关键词 咳嗽检测 端点检测 短时能量 短时过零率
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基于高斯混合模型的咳嗽音检测方法 被引量:9
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作者 石锐 王博 何庆华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第32期151-154,共4页
快速准确地检测出采集录音中的咳嗽部分对许多呼吸道疾病的临床诊断有着重要意义。使用梅尔频率倒谱系数(MFCC)作为特征参数来分析所要处理的声音信号,并用多组训练数据分别为采集录音中的咳嗽音、说话声、笑声、清喉音等数据各建立两... 快速准确地检测出采集录音中的咳嗽部分对许多呼吸道疾病的临床诊断有着重要意义。使用梅尔频率倒谱系数(MFCC)作为特征参数来分析所要处理的声音信号,并用多组训练数据分别为采集录音中的咳嗽音、说话声、笑声、清喉音等数据各建立两个高斯混合模型(GMM),将每类数据得到的两个GMM进行线性组合得到最终的表示每类数据的概率模型,进而实现对咳嗽音部分的检测。在此基础上引入了小波去噪理论,分别对每段数据去噪并进行端点检测。仿真实验结果表明所提方法能够有效提高系统的识别性能。 展开更多
关键词 咳嗽检测 梅尔频率倒谱系数 高斯混合模型 线性组合 小波去噪
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基于经验模态分解分析和隐马尔可夫模型识别的咳嗽音检测 被引量:5
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作者 胡维平 赖克方 +4 位作者 杜明辉 陈如冲 钟思军 陈荣昌 钟南山 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期277-281,共5页
咳嗽是众多呼吸道疾病中常见的重要病症之一,其强度和发生频率提供了极其重要的临床信息。为利用这些信息,必须把咳嗽音从其他声音例如语音、清喉音、清鼻音等中分辨出来。我们提出一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,E... 咳嗽是众多呼吸道疾病中常见的重要病症之一,其强度和发生频率提供了极其重要的临床信息。为利用这些信息,必须把咳嗽音从其他声音例如语音、清喉音、清鼻音等中分辨出来。我们提出一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)分析的咳嗽音检测方法。该方法通过应用EMD的自适应滤波器组特性,提取信号的频域能量分布以统计分析咳嗽音及语音等特征,进而找到优化特征提取的方法,并利用隐马尔可夫模型(Hidden Markov model,HMM)进行咳嗽音的检测。临床数据的实验表明,该优化方法能有效提高咳嗽音检测的正确率。 展开更多
关键词 咳嗽检测 经验模态分解 隐马尔可夫模型
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基于偏最小二乘法的咳嗽信号检测 被引量:1
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作者 王峥 尤鸣宇 +1 位作者 刘家铭 李国正 《计算机工程》 CAS CSCD 2014年第6期281-284,290,共5页
咳嗽中包含丰富的病理信息,可以为临床诊断提供重要支持。自动咳嗽检测方法有助于提高检测结果的可靠性,并减少人为工作量。但在自然记录的语音信号中,非咳嗽信号的数量远多于咳嗽,语音流中咳嗽信号的自动检测是个典型的类别不均衡问题... 咳嗽中包含丰富的病理信息,可以为临床诊断提供重要支持。自动咳嗽检测方法有助于提高检测结果的可靠性,并减少人为工作量。但在自然记录的语音信号中,非咳嗽信号的数量远多于咳嗽,语音流中咳嗽信号的自动检测是个典型的类别不均衡问题。针对该问题,提出一种基于偏最小二乘分类法的咳嗽信号检测模型APLSCX。利用非对称偏最小二乘分类器处理类别不均衡数据的能力,对归一化的特征向量进行特征抽取,同时基于低维数据的方差调整分类平面。实验结果显示,与LCM、SVM等主流模型相比,APLSCX兼顾了小类的召回率和精度指标,具有较高的检出率和较低的误警率,更适用于自然语流中咳嗽信号的检测。 展开更多
关键词 咳嗽信号检测 类别不均衡 偏最小二乘法 APLSCX模型 端点检测
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