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文檔簡介
1、本論文的研究工作是結(jié)合科研課題“嵌入式脈象信號分析與處理系統(tǒng)”展開的。中醫(yī)獨(dú)特的診斷方法及治病的療效是有目共睹的。隨著傳感器技術(shù)和計(jì)算機(jī)處理技術(shù)的發(fā)展,人們開始致力于脈診的客觀化研究,希望用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的方法和儀器,推進(jìn)中醫(yī)脈診的現(xiàn)代化,這也是本文進(jìn)行研究的目的。 通過對脈圖的形態(tài)分析,在時域脈搏圖中提取特征信息以及采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分類識別等,在國內(nèi)外已有不少報道,但算法還不夠完善。本課題在總結(jié)前人工作的基礎(chǔ)上,對脈象數(shù)據(jù)的特征
2、提取,脈象的識別進(jìn)行了研究。主要工作包括以下幾個方面: 首先,在對國內(nèi)外人體脈象客觀化研究方法進(jìn)行比較的基礎(chǔ)上,針對以往脈象特征提取算法單一從時域提取特征值,而導(dǎo)致無法對脈律不齊的脈象進(jìn)行有效識別的缺點(diǎn),本文采用脈象信號線性預(yù)測系數(shù)(LPC)、脈象信號線性預(yù)測倒譜系數(shù)(LPCC)和脈象信號MEL頻率倒譜系數(shù)(MFCC),以及對原始數(shù)據(jù)通過小波變換后的參數(shù)作為研究脈象的新特征量。 其次,鑒于VQ方法即簡單又易于實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn),
3、特別是在建立脈象信號識別模型時能減少數(shù)據(jù)的計(jì)算量與存儲量,因而,能夠獲得較好的識別精度及較快的響應(yīng)速度,此外,GMM在說話人識別中具有較好的效果,本文在深入研究脈象數(shù)據(jù)特征的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了基于矢量量化和高斯混合模型的辨識系統(tǒng)。并用它們對四種常見的中醫(yī)脈象證型氣虛、氣陰兩虛、氣滯和氣滯血瘀進(jìn)行了成功識別,為以后臨床實(shí)驗(yàn)提供參考。 最后,將本課題提出的脈象信號特征提取與識別算法應(yīng)用于脈象辨識系統(tǒng)進(jìn)行脈象識別,通過實(shí)驗(yàn),證明了本文算法
4、具有一定的可行性和有效性,并對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析總結(jié)。 實(shí)驗(yàn)表明,采用本文提出的特征參數(shù)和基于矢量量化模型進(jìn)行的中醫(yī)脈象證型信號分析識別時,識別正確率取得了一定效果,但總體的結(jié)果并不太理想,在研究脈象特征參數(shù)與中醫(yī)證型的關(guān)系上,還要有進(jìn)一步的研究。 本文的研究是針對人體不同中醫(yī)脈象證型而提出的一種脈象特征提取與識別方法,這一研究對于脈象客觀化、脈象證型識別和現(xiàn)代信號處理技術(shù)在醫(yī)療輔助診斷中的應(yīng)用,弘揚(yáng)和推動傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)現(xiàn)代化
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