基于語音特征的運(yùn)動疲勞狀態(tài)檢測.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人體運(yùn)動疲勞程度的檢測對于科學(xué)的進(jìn)行運(yùn)動訓(xùn)練而言非常重要。準(zhǔn)確的運(yùn)動疲勞度檢測可以給運(yùn)動員的訓(xùn)練過程提供科學(xué)的指導(dǎo),從而達(dá)到更好的訓(xùn)練效果。如果沒有科學(xué)的運(yùn)動疲勞評價體系作為指導(dǎo),容易造成運(yùn)動員的過量運(yùn)動。長此以往會出現(xiàn)疲勞堆積以及疲勞性損傷。本文設(shè)計(jì)了基于語音的運(yùn)動疲勞度檢測的實(shí)驗(yàn)方案,研究了多個語音特征參數(shù)隨運(yùn)動疲勞度變化的規(guī)律,進(jìn)行了特征參數(shù)的分析與選擇,最后用支持向量機(jī)對特征進(jìn)行了分類。
  本文首先對基于語音的運(yùn)動疲勞度

2、檢測方案進(jìn)行了設(shè)計(jì)。通過采集30個受試者四種運(yùn)動疲勞狀態(tài)下的語音信號,來研究運(yùn)動疲勞與語音信號的關(guān)系,從而實(shí)現(xiàn)通過語音信號檢測運(yùn)動疲勞程度。語音信號采集過程中的受試者運(yùn)動疲勞程度的判定是依據(jù)RPE6-20量表。同時本文設(shè)計(jì)了表征人體平衡能力的壓力中心數(shù)據(jù)采集方案。其次,對運(yùn)動疲勞語音信號進(jìn)行了特征參數(shù)的提取。提取的特征參數(shù)包括短時平均能量、短時平均過零率、平均語速、基音周期以及運(yùn)動疲勞語音信號特有的喘息段時長等參數(shù)。并分析了各個特征參數(shù)

3、隨著運(yùn)動疲勞程度的變化規(guī)律。并進(jìn)行了基于統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)的特征分析,計(jì)算了任意兩個運(yùn)動疲勞狀態(tài)間各個特征參數(shù)的差異顯著水平,各類運(yùn)動狀態(tài)間特征參數(shù)的顯著性分析結(jié)果總體上較為理想。同時簡單分析了壓力中心各項(xiàng)參數(shù)在運(yùn)動前后的變化規(guī)律,作為本實(shí)驗(yàn)的對比和補(bǔ)充。最后,利用支持向量機(jī)對運(yùn)動疲勞程度進(jìn)行檢測。首先對支持向量機(jī)這一分類算法進(jìn)行了介紹。然后運(yùn)用支持向量機(jī)(Sopport Vector Machine, SVM)對運(yùn)動疲勞樣本進(jìn)行了檢測。檢測

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