检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:张涛[1,2] 洪文学[2] 李铭婷 赵勇[2] 孟辉[2]
机构地区:[1]燕山大学信息科学与工程学院,河北秦皇岛066004 [2]燕山大学电气工程学院,河北秦皇岛066004 [3]秦皇岛海港医院,河北秦皇岛066000
出 处:《燕山大学学报》2010年第2期180-184,共5页Journal of Yanshan University
基 金:国家自然科学基金资助项目(60904100)
摘 要:针对目前基于模式识别的语音障碍帕金森病诊断可解释性差、可推广性差的问题,本文提出基于多维筛分类器的可视化帕金森病诊断。该分类器具有全程可视化的特点,在保证诊断精度的同时,可以将特征进行可视化表示。可视化的引入不但使操作者了解不同特征对于诊断的重要性,而且可以发现最具诊断价值的特征,有助于简化帕金森病的诊断过程并提高诊断水平。The Parkinson's Disease (PD) based on speech features in classical pattern recognition is intrinsically deficient in ex- plainable and generation. In this paper, the visual combing classifier (VCC) is introduced to the diagnose of PD. The VCC is characteristic of visualization throughout the procedure. As a result of that, the features are visualized as the necessary precision is guaranteed. Introducing the visualization make users understand each features' contribution in diagnosis and emerge the most value features. It is promising to refine the diagnosis procedure and improve the diagnosis precision.
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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