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基于鼾声的声学特征估计睡眠呼吸暂停指数
作者姓名:侯丽敏  张伟涛  施丹  刘焕成
作者单位:上海大学通信与信息工程学院
摘    要:睡眠呼吸暂停低通气综合征(sleep apnea hypopnea syndrome, SAHS)是一种睡眠呼吸疾病.提出用鼾声的声学特征对SAHS严重程度进行筛查的方法.提取鼾声的美频率倒谱系数(Mel-frequency cepstral coefficients, MFCC),利用高斯混合模型对鼾声进行建模和分类,并估计了打鼾者的呼吸暂停低通气指数(apnea hypopnea index, AHI).对120人的实验结果表明,与多导睡眠仪(polysomnography, PSG)诊断的AHI值相比,本方法对严重程度诊断的正确率达80.00%,与PSG诊断的一致性达到83.30%,相关系数为0.956 3 (P 0.001).说明MFCC是筛查SAHS较为有效的声学特征.研究结果对医疗辅助诊断和居家医疗的发展有着积极的促进作用.

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