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dc.creator.IDCOSTA, W. C. A.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1500837828145888pt_BR
dc.contributor.advisor1AGUIAR NETO, Benedito Guimarães.-
dc.contributor.advisor1IDAGUIAR NETO, B. Gpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3405447548131544pt_BR
dc.contributor.advisor2ASSIS, Francisco Marcos de.-
dc.contributor.advisor2IDASSIS, F. M.pt_BR
dc.contributor.advisor2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2368523362272656pt_BR
dc.contributor.referee1SILVA, Eduardo Antonio Barros da.-
dc.contributor.referee2ARAÚJO, Joseana Macêdo Fechine Regis de.-
dc.contributor.referee3COELHO, Rosângela Fernandes.-
dc.contributor.referee4BARRETO, Guilherme de Alencar.-
dc.contributor.referee5COSTA, Edson Guedes da.-
dc.description.resumoPatologias na laringe podem afetar a qualidade vocal, prejudicando a comunicação humana. As técnicas objetivas tradicionais para o diagnóstico dessas patologias fazem uso de exames considerados invasivos, causando certo desconforto ao paciente. Análise acústica, utilizando técnicas de processamento digital de sinais de voz, pode ser utilizada para o desenvolvimento de ferramentas não invasivas de auxílio ao diagnóstico de patologias laríngeas. A precisão do diagnóstico, contudo, depende da escolha das características e parâmetros da fala que melhor representem a desordem vocal provocada por uma determinada patologia. Este trabalho trata da caracterização e da classificação de sinais de vozes saudáveis e vozes afetadas por diferentes patologias laríngeas (edema, paralisia e nódulos nas pregas vocais), por meio da análise dinâmica não linear (e teoria do caos), como também por meio da análise de quantificação de recorrência. No processo de caracterização é investigado, por meio de testes estatísticos, o potencial de cada característica em discriminar os tipos de sinais de voz considerados. Para a classificação é empregada a técnica de análise discriminante com as funções linear ou quadrática, com validação cruzada, sendo considerado um intervalo de confiança de 95% para as médias das taxas de acuraria do classificador. A partir da combinação de características dos conjuntos das medidas de análise não linear (MNL) e das medidas de quantificação de recorrência (MQR), as médias da taxa de acurácia obtidas variaram nos intervalos de confiança: [95,44%; 100%) para a classificação entre vozes saudáveis e patológicas; [94,75%; 100%] entre vozes saudáveis e afetadas por edema, e entre saudáveis e nódulos. Para a classificação entre saudável e paralisia, obteve-se uma acurácia de 100% . Também são avaliados os efeitos do uso de vetores híbridos formados por características MNL, MQR e coeficientes extraídos da análise preditiva linear (LPC). Neste caso. as taxas de acurácia variaram nos intervalos de confiança: [95,02%; 97,62%] na discriminação entre vozes afetadas por paralisia e edema; [98,29%; 99,93%] para paralisia versus nódulos e [97,98%; 99,84%] para edema versus nódulos. Os resultados encontrados indicam que o método utilizado é promissor, podendo ser empregado no desenvolvimento de uma ferramenta computacional para apoio ao diagnóstico de patologias laríngeas.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEIpt_BR
dc.publisher.programPÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICApt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqCiência da Computação.pt_BR
dc.subject.cnpqFonoaudiologia.pt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia Elétrica.pt_BR
dc.titleAnálise dinâmica não linear de sinais de voz para detecção de patologias laríngeas.pt_BR
dc.date.issued2012-11-09-
dc.description.abstractLaryngeal pathologies may affect the voice quality, harniing human communication. The traditional objective techniques for diagnosing these pathologies make use of exams, considered invasive, causing discomfort to the patient. Acoustic analysis, using digital speech signal processing techniques. can be used for the development of non-invasive tools in order to aid laryngeal diseases diagnosis. The accuracy of diagnosis, however. depends on the choice of parameters and the speech characteristics diat better represent the voice disorder caused by a given pathology. This work deals with the characterization and classification of healthy voice signals and voices affecied by different laryngeal diseases (edema, paralysis and vocal fold nodules), by means of nonlinear dynamic analysis (and chãos theory) as well as recurrence quantification analysis. In the characterization process, the potential of each feature is investigated to discriminate the types of voice signals considered, by means of statistical tests. For the classification, the technique of discriminam analysis is employed with linear or quadratic functions, with cross-validation. A 95% confidence levei was considered for the average of accuracy rates of the classifier performance. From the feature combination of the set of nonlinear analysis measures (MNL) and the quantification recurrence measures (MQR). the average of accuracy rates varied in the following confidence intervals: [95.44%; 100%] for healthy and pathologícal classification: [94.75%; 100%] between healdiy and edema voices, and also between healthy and nodules. The accuracy rate was 100% between healthy and paralysis. We also evaluated the effects of using hybrid vectors formed by MNL, MQR and linear predictive coding (LPC) coefficients. In this case, the accuracy rates ranged in the confidence intervals: [95.02%; 97.62%] in the paralysis versus edema voices discrimination; [98.29%; 99.93%] for paralysis versus nodules and [97.98%; 99.84%] for edema versus nodules. Obtained results indicate that the used method is promising and it can even be used to develop a computational tool to support diagnosis of laryngeal diseases.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1416-
dc.date.accessioned2018-08-13T16:22:35Z-
dc.date.available2018-08-13-
dc.date.available2018-08-13T16:22:35Z-
dc.typeTesept_BR
dc.subjectDoenças da voz e falapt_BR
dc.subjectPatologias da fala - detecçãopt_BR
dc.subjectPatologias laríngeaspt_BR
dc.subjectProcessamento de sinais de vozpt_BR
dc.subjectSinais de voz - análisept_BR
dc.subjectProcessamento digital de sinais de vozpt_BR
dc.subjectSpeech signalspt_BR
dc.subjectAnálise não linear de sinais de vozpt_BR
dc.subjectLaringe - doençaspt_BR
dc.subjectDiagnóstico patologias vocaispt_BR
dc.subjectLaryngeal pathologies.pt_BR
dc.subjectMecanismos de produção da falapt_BR
dc.subjectEdema de Reinkept_BR
dc.subjectNódulos nas pregas vocaispt_BR
dc.subjectParalisia nas pregas vocaispt_BR
dc.subjectCaos na vozpt_BR
dc.subjectExpoentes de Lyapunovpt_BR
dc.subjectExpoente de Hurstpt_BR
dc.subjectEntropia de Tsallispt_BR
dc.subjectEntropia aproximadapt_BR
dc.subjectEntropia de Shannonpt_BR
dc.subjectEntropia de Rényipt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorCOSTA, Washington César de Almeida.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeDynamic nonlinear analysis of voice signals for the detection of laryngeal pathologies.pt_BR
dc.identifier.citationCOSTA, Washington César de Almeida. Análise dinâmica não linear de sinais de voz para detecção de patologias laríngeas. 2012. 178f. (Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica), Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2012.pt_BR
Appears in Collections:Doutorado em Engenharia Elétrica.

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