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Research on biometric method of heart sound signal based on GMM / 中国医疗器械杂志
Chinese Journal of Medical Instrumentation ; (6): 92-99, 2013.
Artigo em Chinês | WPRIM | ID: wpr-264265
ABSTRACT
<p><b>OBJECTIVE</b>Extraction of cepstral coefficients combined with Gaussian Mixture Model (GMM) is used to propose a biometric method based on heart sound signal.</p><p><b>METHODS</b>Firstly, the original heart sounds signal was preprocessed by wavelet denoising. Then, Linear Prediction Cepstral Coefficients (LPCC) and Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) are compared to extract representative features and develops hidden Markov model (HMM) for signal classification. At last, the experiment collects 100 heart sounds from 50 people to test the proposed algorithm.</p><p><b>RESULTS</b>The comparative experiments prove that LPCC is more suitable than MFCC for heart sound biometric, and by wavelet denoising in each piece of heart sound signal, the system achieves higher recognition rate than traditional GMM.</p><p><b>CONCLUSION</b>Those results show that this method can effectively improve the recognition performance of the system and achieve a satisfactory effect.</p>
Assuntos
Texto completo: DisponíveL Índice: WPRIM (Pacífico Ocidental) Assunto principal: Fonocardiografia / Fisiologia / Algoritmos / Cadeias de Markov / Biometria / Análise de Ondaletas / Coração / Métodos / Modelos Biológicos Tipo de estudo: Avaliação Econômica em Saúde / Estudo prognóstico Limite: Humanos Idioma: Chinês Revista: Chinese Journal of Medical Instrumentation Ano de publicação: 2013 Tipo de documento: Artigo

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