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基于AdaBoost算法的帕金森病冻结步态症状关键特征参数的语音分析方法及系统

摘要

本发明公开了一种基于AdaBoost算法的帕金森病冻结步态症状关键特征参数的语音分析方法。步骤一、采集帕金森病患者持续稳定的元音,并记录帕金森病患者是否有冻结步态症状;步骤二、对语音信号进行去噪预处理,并去除静音片段;步骤三、提取多种语音特征;步骤四、利用CART算法对原始特征进行特征选择,筛选出能够有效表征冻结步态症状信息的关键特征;步骤五、训练AdaBoost模型;步骤六、将待测语音的特征向量输入模型,得到帕金森病冻结步态症状的关键特征参数。本发明使用AdaBoost算法来进行帕金森病冻结步态症状的分析,利用集成学习提高模型精度,降低了帕金森病冻结步态症状早期分析的成本。

著录项

  • 公开/公告号CN114299996A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN202111677396.X

  • 申请日2021-12-31

  • 分类号G10L25/66(20130101);G10L21/0208(20130101);G10L25/18(20130101);G10L25/24(20130101);

  • 代理机构32218 南京天华专利代理有限责任公司;

  • 代理人刘畅;徐冬涛

  • 地址 210023 江苏省南京市栖霞区文苑路9号

  • 入库时间 2023-06-19 14:48:21

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-08

    公开

    发明专利申请公布

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