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Aportes al análisis de perturbaciones desde el aprendizaje maquinal y el análisis tiempo-frecuencia

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dc.contributor.advisor Schlotthauer, Gastón
dc.contributor.author Miramont, Juan Manuel
dc.contributor.other Torres, Humberto Maximiliano
dc.contributor.other Vanrell, Sebastián Rodrigo
dc.contributor.other Gómez, Juan Carlos
dc.date.accessioned 2021-12-09T12:03:30Z
dc.date.available 2021-12-09T12:03:30Z
dc.date.issued 2021-09-10
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11185/6300
dc.description Fil: Miramont, Juan Manuel. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas; Argentina. es_ES
dc.description.abstract Las perturbaciones en la señal de la voz son pequeñas modificaciones de corto plazo en parámetros de la señal, cuya cuantificación resulta de importancia para el diagnóstico de patologías laríngeas, nerviosas o respiratorias. Las medidas utilizadas con este fin requieren cierta periodicidad de la señal y suelen ser insensibles a a grandes fluctuaciones de los parámetros medidos, como la duración de los ciclos. En esta tesis se presenta, en primer lugar, una herramienta para la clasificación automática de voces basada en máquinas de vectores de soporte con el objetivo de evitar la cuantificación de perturbaciones sobre señales no aptas para ese fin, que supera el estado del arte. En segundo lugar, se presenta un método para la cuantificación de la perturbación del periodo de la señal, basado en operadores de synchrosqueezing de cuarto orden, que resulta más robusto frente a grandes variaciones de la duración de los ciclos que los métodos tradicionales. es_ES
dc.description.abstract Voice perturbations are smal cycle-to-cycle deviations of the voice signal parameters, and measuring their level is an important task for diagnostics of pathologies associated with the phonatory system. Perturbation measures used with this purpose require some degree of periodicity and they usually underestimate the true value of the perturbation when mayor fluctuations of the parameter under study, such as the cycle duration, ocurr. In this thesis, a method for automatic classification of signals based on support vector machines is introduced, the aim of which is to avoid the use of perturbation measures on signals that are not suitable for this kind of analysis. Following this, a novel method for voice jitter estimation, based on fourth-order synchrosqueezing operators, is introduced. This new method is more robust to large variations on the cycle duration of the signal than traditional methods. en_EN
dc.description.sponsorship Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es_ES
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa es_ES
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subject Voice perturbation analisys en_EN
dc.subject Support vector machines en_EN
dc.subject Synchrosqueezing operators en_EN
dc.subject Voice relative jitter en_EN
dc.subject Análisis de perturbaciones es_ES
dc.subject Máquinas de vectores de soporte es_ES
dc.subject Operadores de synchrosqueezing es_ES
dc.subject Jitter relativo vocal es_ES
dc.title Aportes al análisis de perturbaciones desde el aprendizaje maquinal y el análisis tiempo-frecuencia es_ES
dc.title.alternative Contributions to perturbation analysis using machine learning and time-frequency analysis en_EN
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:ar-repo/semantics/tesis doctoral
dc.type info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type SNRD es_ES
dc.contributor.coadvisor Martínez, César
unl.degree.type doctorado
unl.degree.name Doctorado en Ingeniería
unl.degree.mention Inteligencia Computaciones, Señales y Sistemas
unl.degree.grantor Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
unl.formato application/pdf


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