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基于变值逻辑与深度学习模型的心音分类研究

Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition)(2021)

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Abstract
针对目前心音分析算法识别率不够高的问题,提出了一种基于变值逻辑模型的先心病心音分类算法. 首先,对心音信号进行预处理,去除非病理性噪声并提取心音包络;然后,对心音信号的包络数据进行变值逻辑运算,对包络数据进行标记将其转换为伪DNA序列,并转换为可视化分析的测度数据;最后,使用Inception_Resnet_v2等深度学习模型对常见先心病心音信号进行多分类测试,并与其它已有的算法进行对比.研究所用的正常和异常心音样本共1 000例,其中在测试集上进行多分类的平均准确率为0.931. 实验结果表明,该算法优于目前已有的几种算法,有望用于先心病初诊的机器辅助诊断.
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