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1.
Comput Biol Med ; 41(7): 473-82, 2011 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21571265

RESUMO

This work deals with the assessment of different parameterization techniques for lung sounds (LS) acquired on the whole posterior thoracic surface for normal versus abnormal LS classification. Besides the conventional technique of power spectral density (PSD), the eigenvalues of the covariance matrix and both the univariate autoregressive (UAR) and the multivariate autoregressive models (MAR) were applied for constructing feature vectors as input to a supervised neural network (SNN). The results showed the effectiveness of the UAR modeling for multichannel LS parameterization, using new data, with classification accuracy of 75% and 93% for healthy subjects and patients, respectively.


Assuntos
Doenças Pulmonares Intersticiais , Sons Respiratórios/fisiopatologia , Processamento de Sinais Assistido por Computador , Adulto , Idoso , Análise de Variância , Estudos de Casos e Controles , Técnicas e Procedimentos Diagnósticos , Feminino , Humanos , Doenças Pulmonares Intersticiais/classificação , Doenças Pulmonares Intersticiais/fisiopatologia , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Redes Neurais de Computação , Análise de Regressão , Espectrografia do Som
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