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具有空间-通道重构卷积模块的肺音分类模型
1
作者
叶娜
吴辰文
蒋佳霖
《南方医科大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期1720-1728,共9页
目的探究肺音数据的准确识别及分类。方法本文提出了一种结合空间-通道重构卷积(SCConv)模块的卷积网络架构以及双可调Q因子小波变换(DTQWT)与三重Wigner-Ville变换(WVT)结合的肺音特征提取方法,通过自适应地聚焦于重要的通道和空间特征...
目的探究肺音数据的准确识别及分类。方法本文提出了一种结合空间-通道重构卷积(SCConv)模块的卷积网络架构以及双可调Q因子小波变换(DTQWT)与三重Wigner-Ville变换(WVT)结合的肺音特征提取方法,通过自适应地聚焦于重要的通道和空间特征,提高模型对肺音关键特征的捕捉能力。基于ICBHI2017数据集,进行正常音、哮鸣音、爆裂音、哮鸣音和爆裂音结合的分类。结果方法在分类的准确率、敏感性、特异性以及F1分数上分别达到85.68%、93.55%、86.79%、90.51%。结论所提方法在ICBHI 2017肺音数据库上取得了优异的性能,特别是在区分正常肺音和异常肺音方面。
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关键词
肺音分类
卷积
神经网络
空间-通道重构卷积
双可调Q因子小波变换
三重Wigner
-
Ville变换
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职称材料
题名
具有空间-通道重构卷积模块的肺音分类模型
1
作者
叶娜
吴辰文
蒋佳霖
机构
兰州交通大学电子与信息工程学院计算机科学与技术系
出处
《南方医科大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期1720-1728,共9页
基金
国家自然科学基金(62241204)。
文摘
目的探究肺音数据的准确识别及分类。方法本文提出了一种结合空间-通道重构卷积(SCConv)模块的卷积网络架构以及双可调Q因子小波变换(DTQWT)与三重Wigner-Ville变换(WVT)结合的肺音特征提取方法,通过自适应地聚焦于重要的通道和空间特征,提高模型对肺音关键特征的捕捉能力。基于ICBHI2017数据集,进行正常音、哮鸣音、爆裂音、哮鸣音和爆裂音结合的分类。结果方法在分类的准确率、敏感性、特异性以及F1分数上分别达到85.68%、93.55%、86.79%、90.51%。结论所提方法在ICBHI 2017肺音数据库上取得了优异的性能,特别是在区分正常肺音和异常肺音方面。
关键词
肺音分类
卷积
神经网络
空间-通道重构卷积
双可调Q因子小波变换
三重Wigner
-
Ville变换
Keywords
lung sound classification
convolutional neural network
spatial and channel reconstruction convolution
dual tunable Q
-
factor wavelet transform
triple Wigner
-
Ville transform
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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作者
出处
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1
具有空间-通道重构卷积模块的肺音分类模型
叶娜
吴辰文
蒋佳霖
《南方医科大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
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