Classificação de sinais de voz para auxílio no diagnóstico da doença de Parkinson

IF 0.2 Q4 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Revista Brasileira de Computacao Aplicada Pub Date : 2023-07-27 DOI:10.5335/rbca.v15i2.13556
M. Melo, Thiago Gouveia
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Abstract

A doença de Parkinson é uma patologia neurodegenarativa que afeta a capacidade motora e de fala, além de provocaralterações comportamentais, de humor e de raciocínio. Ela atinge, mais usualmente, a população idosa e seu diagnósticoé feito por meio de um exame clínico, através da observação dos sintomas apresentados por um paciente. Uma vez queos sintomas mais notórios costumam aparecer em estágios mais avançados da doença, o que dificulta o tratamento,e que o mundo vem passando por um processo de inversão da pirâmide etária, a tendência é que o Parkinson venhaa se tornar um problema de saúde pública mundial. Dentro deste contexto, propostas para a utilização de sinais devoz como forma de diagnóstico precoce do Parkinson veem obtendo resultados. Este trabalho propõe a construçãode uma ferramenta de auxílio no dignóstico da doença de Parkinson utilizando sinais de voz associados a técnicas deAprendizado de Máquina. Fazendo uso de um conjunto de dados com atributos diversos extraídos da fala de portadores enão portadores da patologia, obteve-se uma acurácia 93.8 % utilizando um algoritmo de Random Forest e efetuandouma validação cruzada com a técnica k-fold.
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语音信号的分类,以帮助帕金森病的诊断
帕金森氏病是一种神经退行性疾病,影响运动和语言能力,并引起行为、情绪和推理的变化。它通常影响老年人,它的诊断是通过临床检查,通过观察病人表现出的症状。由于最明显的症状通常出现在疾病的晚期,这使得治疗变得困难,而且世界正在经历一个年龄金字塔倒转的过程,帕金森静脉有成为全球公共卫生问题的趋势。在此背景下,使用语音信号作为帕金森氏症早期诊断方法的建议正在取得成果。本文提出了一种利用语音信号与机器学习技术相结合的帕金森病预后辅助工具的构建。利用从疾病携带者和非携带者的语言中提取的具有不同属性的数据集,使用随机森林算法获得了93.8%的准确率,并与k-fold技术进行了交叉验证。
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