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基于改進(jìn)粒子群優(yōu)化算法的聲音識別及健康檢測研究
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遼寧省科技計劃聯(lián)合計劃(應用基礎研究項目):復雜環(huán)境下智能生產(chǎn)線(xiàn)工況識別及故障診斷關(guān)鍵技術(shù)研究(2023JH2/101700066)


Research on Sound Recognition and Health Detection Based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm
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    摘要:

    聲音信號作為一種典型的非穩態(tài)信號,其復雜性和多樣性對信號處理技術(shù)提出了更高的要求。研究提出一種基于改進(jìn)粒子群優(yōu)化算法的聲音識別模型,通過(guò)聲音實(shí)現對新生兒的健康狀況分析。該模型通過(guò)小波去噪對聲音數據進(jìn)行預處理,然后引入改進(jìn)的粒子群優(yōu)化算法與反向傳播算法相結合,優(yōu)化聲音識別模型。實(shí)驗結果表明,在數據集為1000時(shí),小波去噪模型的信噪比為0.97,結構信息損失率為0.18,交并比為0.96。針對不同類(lèi)型的聲音,改進(jìn)粒子群優(yōu)化算法模型識別的準確率分別為0.87、0.83、0.97、0.88,均方根誤差值為0.09、0.07、0.05、0.07。結果表明,所提出的聲音識別與健康檢測模型能夠有效提高聲音數據的識別精度和檢測效率,有助于對新生兒健康狀態(tài)的評估。

    Abstract:

    The crying of newborns can to some extent reflect their health status. Healthy newborns may cry loudly, while unhealthy newborns may cry weakly and weakly. However, as a typical non-stationary signal, the complexity and diversity of sound signals place higher demands on signal processing techniques. Therefore, a sound recognition model based on improved particle swarm optimization algorithm was proposed to analyze the health status of newborns through sound. The model preprocesses the sound data through wavelet denoising, and then combines the improved particle swarm optimization algorithm with backpropagation algorithm to optimize the sound recognition model. The experimental results show that when the dataset is 1000, the signal-to-noise ratio of the wavelet denoising model is 0.97, the structural information loss rate is 0.18, and the intersection to union ratio is 0.96. The accuracy of the improved particle swarm optimization algorithm model for different types of crying sounds is 0.87, 0.83, 0.97, and 0.88, with RMSE values of 0.09, 0.07, 0.05, and 0.07, respectively. The experimental results show that the proposed voice recognition and health detection model can effectively improve the recognition accuracy and detection efficiency of sound data, and evaluate the health status of newborns.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

田昊旻,馬祎航.基于改進(jìn)粒子群優(yōu)化算法的聲音識別及健康檢測研究計算機測量與控制[J].,2024,32(11):87-94.

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  • 收稿日期:2024-07-20
  • 最后修改日期:2024-08-02
  • 錄用日期:2024-08-07
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2024-11-19
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