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A New Direct Heart Sound Segmentation Approach using Bi-directional GRU

机译:使用双向GRU的新直接心声分割方法

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摘要

Heart sound segmentation is a key step in automatic analysis of phonocardiogram (PCG) for early pathology detection. In this paper, we propose a novel method inspired by the Part of Speech (POS) tagging problem for heart sound segmentation. We use a Bi-directional Gated Recurrent Unit (GRU) to predict the state of the heart sound cycles directly, steering away from the traditionally used envelopes and time-frequency based features. Our method is evaluated on a large dataset using a 10-fold cross-validation. The proposed method has achieved overall 96.86% accuracy and the F1 score is 98.40% on the test sets. The proposed method has outperformed other existing state of the art methods by 1-3 percentage in terms of accuracy and F1.
机译:心音分割是对早期病理检测进行语音造型造影(PCG)的自动分析的关键步骤。在本文中,我们提出了一种由心声分割的语音(POS)标记问题的一部分启发的新方法。我们使用双向门控复发单元(GRU)直接预测心脏声音循环的状态,远离传统使用的信封和基于时频的特征。我们的方法在使用10倍交叉验证的大型数据集上进行评估。所提出的方法总体上实现了96.86%的精度,而F1分数在测试集中为98.40%。所提出的方法在准确性和F1方面使现有现有技术的其他现有状态优于1-3个百分比。

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