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通过语音发音运动学监控ALS
Neural Computing and Applications ( IF 4.5 ) Pub Date : 2018-05-16 , DOI: 10.1007/s00521-018-3538-6 Pedro Gómez , Ana R. M. Londral , Andrés Gómez , Daniel Palacios , Victoria Rodellar
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更新日期:2018-05-16
Neural Computing and Applications ( IF 4.5 ) Pub Date : 2018-05-16 , DOI: 10.1007/s00521-018-3538-6 Pedro Gómez , Ana R. M. Londral , Andrés Gómez , Daniel Palacios , Victoria Rodellar
受肌萎缩性侧索硬化症(ALS)影响的患者在其言语中表现出特定的构音障碍,从而形成特定的标记,可用于检测早期症状并及时监测疾病的进展。传统上,清晰度标志主要基于静态前提。来自声学关联的关节运动学可以帮助根据语音的动态行为进行测量。具体而言,根据简化的关节运动模型估计的绝对运动速度的分布函数可用于基于信息理论概念在患者和控件的运行语音片段之间建立距离。例如,使用这种方法纵向研究了几例ALS。研究表明,动态关节质量关联的表现在跟踪疾病进展方面可能是敏感且健壮的。结论可以预见,语音将成为ALS及时神经退行性进展的有价值的监测方法。
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