1. 項(xiàng)目背景
根據(jù)《孤獨(dú)癥教育康復(fù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》,在全世界范圍內(nèi)每 54 個(gè)兒童就有一個(gè)兒童患有自閉癥譜系障礙,目前中國(guó)的自閉癥譜系障礙患者已經(jīng)超過(guò)了 1300萬(wàn),并且這個(gè)數(shù)量以每年近20萬(wàn)的速度增長(zhǎng)。
我們通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)我國(guó)關(guān)于自閉癥譜系障礙方面的確診缺乏統(tǒng)一的診斷標(biāo)準(zhǔn),各大醫(yī)院與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主流診斷方案還是依托于量表等工具,誤診率高。但目前在確診方面缺乏科學(xué)精準(zhǔn)的檢測(cè)儀器,導(dǎo)致被確診為自閉癥的患者平均年齡為4到5歲,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于18到24個(gè)月的最佳早期篩查診斷時(shí)機(jī),使得患兒錯(cuò)過(guò)最佳康復(fù)治療期。
我們團(tuán)隊(duì)基于以上痛點(diǎn),以?xún)和f(shuō)話(huà)聲音作為原始數(shù)據(jù),利用深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練出的高精度模型對(duì)比分析自閉癥譜系障礙兒童和正常兒童在聲學(xué)特征上的差異,使用音頻分析技術(shù)提取聲學(xué)特征參數(shù)進(jìn)行分析,基于潤(rùn)和大禹DAYU200從聲學(xué)角度指導(dǎo)醫(yī)生對(duì)待測(cè)兒童進(jìn)行早期篩查,可將自閉癥患者實(shí)際篩查確診年齡提前至1到2歲,讓自閉癥譜系障礙兒童能極早地得到確診,從而能夠盡早進(jìn)行干預(yù)治療,最大限度地減少天生發(fā)育障礙對(duì)患者及整個(gè)家庭的影響。
2. 我們是誰(shuí)?守望星光團(tuán)隊(duì)于2021年6月在鄭州輕工業(yè)大學(xué)梅科爾工作室成立,是一家專(zhuān)注于自閉癥譜系障礙診斷技術(shù)研發(fā)的在校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。梅科爾工作室的老師和同學(xué)們還必須在極為有限的條件下讓價(jià)值最大化,工作室在老齡化、老年人康復(fù)、特殊人群關(guān)愛(ài)方向的漫漫征途。從拿著一封封介紹信去醫(yī)院聯(lián)系合作,一點(diǎn)點(diǎn)走訪(fǎng)患者開(kāi)始。如今,梅科爾工作室總計(jì)參與到60余個(gè)醫(yī)療項(xiàng)目的聯(lián)合創(chuàng)新開(kāi)發(fā)中,其中40多個(gè)是特殊人群關(guān)愛(ài)類(lèi)項(xiàng)目。在腦卒中、自閉癥和帕金森等領(lǐng)域完成了超過(guò)2000人次的病患數(shù)據(jù)樣本收集,沉淀出300多個(gè)可用醫(yī)療案例。
本項(xiàng)目通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和音頻分析技術(shù)提取自閉癥譜系障礙兒童的聲學(xué)特征參數(shù)進(jìn)行分析,篩選出最具有代表性的聲學(xué)特征和分類(lèi)識(shí)別性能最優(yōu)的模型,從聲學(xué)角度輔助醫(yī)生對(duì)自閉癥譜系障礙兒童進(jìn)行早期診斷,并設(shè)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行分類(lèi)。構(gòu)建模型,最終網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)確性達(dá)到 93.8%。醫(yī)生可在DAYU200端、網(wǎng)頁(yè)Web端、桌面exe程序端、手機(jī)端鴻蒙APP查看結(jié)果,預(yù)測(cè)出自閉癥譜系障礙準(zhǔn)確率超過(guò) 70%,推薦可能患有自閉癥譜系障礙孩子接受干預(yù)訓(xùn)練,避免錯(cuò)過(guò)最佳干預(yù)期。
3.1 開(kāi)發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì)框架
3.2音頻數(shù)據(jù)采集
項(xiàng)目的音頻數(shù)據(jù)采集模塊主要由三部分組成,分別是揚(yáng)聲器、三麥克風(fēng)陣列數(shù)字信號(hào)處理器和Esp32-Korvo音頻開(kāi)發(fā)板。并通過(guò)回聲消除算法、語(yǔ)音增強(qiáng)算法、降噪算法和音頻自動(dòng)增益算法收集音頻數(shù)據(jù),以此來(lái)保證受測(cè)者的音頻數(shù)據(jù)質(zhì)量。并通過(guò)藍(lán)牙或WLAN傳輸音頻數(shù)據(jù)至云服務(wù)器進(jìn)行下一步處理。在內(nèi)部布局上,通過(guò)精確測(cè)量開(kāi)發(fā)板、揚(yáng)聲器、可充電電池的尺寸,合理規(guī)劃設(shè)計(jì)了內(nèi)部零件的位置,精準(zhǔn)建模預(yù)留內(nèi)部空間。效果圖如下:
3.3音頻數(shù)據(jù)預(yù)處理
我們將數(shù)據(jù)采集模塊得到的音頻數(shù)據(jù)上傳至我們的華為云服務(wù)器上,利用利用我們自主開(kāi)發(fā)的降噪算法對(duì)收集到的聲音進(jìn)行二次降噪,除去高斯噪聲、白噪聲等等的一 些噪音,然后利用 OpenSmile 提取聲學(xué)特征,得到的處理過(guò)后的數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)行 Librosa 庫(kù)繪制MFCC 圖像。
首先在音頻轉(zhuǎn)圖像之前,通過(guò) Berouti 譜減法對(duì)采樣的自閉癥患者語(yǔ)音中自帶的加性噪聲(背景噪聲)得到噪聲的頻譜信息,并將其從頻率空間中減去。同時(shí)為了避免提取困難,采用預(yù)加重技術(shù)將預(yù)加重濾波器加在原始音頻上,強(qiáng)化高頻部分,再通過(guò)分幀加窗使分析對(duì)象的信號(hào)變化不會(huì)突然消失。接著將連續(xù)的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),通過(guò)快速傅里葉變化對(duì)分幀加窗后的各幀信號(hào)進(jìn)行快速傅里葉變換得到各幀的頻譜。并對(duì)語(yǔ)音信號(hào)的頻譜取模平方得到語(yǔ)音信號(hào)的功率譜。接著利用三角帶通濾波器對(duì)頻譜進(jìn)行平滑化,并消除諧波的作用,突顯原先語(yǔ)音的共振峰。因此一段語(yǔ)音的音調(diào)或音高,是不會(huì)呈現(xiàn)在梅爾倒譜系數(shù)內(nèi)。換言之,以梅爾倒譜系數(shù)為特征的聲學(xué)特征濾波識(shí)別診斷系統(tǒng),并不會(huì)受到輸入語(yǔ)音的音調(diào)不同而有所影響。此外,還可以降低運(yùn)算量。
最后,經(jīng)離散余弦變換(DCT)得到 MFCC 系數(shù)。
音頻轉(zhuǎn)圖像具體流程展示圖如下:
提取聲學(xué)特征并繪制出的 MFCC 圖像如下:
3.4圖像數(shù)據(jù)分析
在深度學(xué)習(xí)模型預(yù)測(cè)程序中預(yù)測(cè)待測(cè)者自閉癥譜系障礙的患病概率,采用CNN卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行圖像識(shí)別,包含4個(gè)卷積層和3個(gè)全連接層,每個(gè)卷積層后面有一個(gè)LeakyRelu (激活函數(shù))增強(qiáng)非線(xiàn)性,每?jī)蓚€(gè)卷積層分別緊跟一個(gè)最大值池化層縮小特征圖組成一個(gè)卷積組模塊,卷積層的輸出通道數(shù)按順序分別是64, 32, 128, 64,卷積層的輸出特征圖進(jìn)入全連接層前平鋪成向量,然后進(jìn)入三個(gè)線(xiàn)性變換層逐層降低向量的維度,每個(gè)線(xiàn)性變換緊跟一個(gè)Dropout層防止過(guò)擬合,線(xiàn)性變換的輸出長(zhǎng)度分別是128, 64, 1,最后輸出的一維向量用于二分類(lèi),輸出自閉癥譜系障礙兒童的概率和正常兒童的概率。基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法,通過(guò)計(jì)算機(jī)較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力來(lái)學(xué)習(xí)自閉癥患者與正常人的聲學(xué)特征,以此達(dá)到對(duì)自閉癥患者語(yǔ)音數(shù)據(jù)的有效識(shí)別。
4. 方案效果
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DevEco Studio for OpenHarmony3.0.0.900
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OpenHarmony版本:3.1_Release
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開(kāi)發(fā)板:DAYU200
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