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基于核谱回归与随机森林的脑电情感识别
被引量:
5
1
作者
陈朋
张建华
+2 位作者
文再治
夏家峻
李建荣
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期744-751,共8页
利用DEAP情感数据库研究脑电的情感识别问题。首先,使用聚类算法确定情感状态的目标类别;然后,比较了两种不同的特征提取方法:一种是小波变换,另一种是非线性动力学,并研究了基线特征对情感分类效果的影响;最后,研究了5种特征降维方法...
利用DEAP情感数据库研究脑电的情感识别问题。首先,使用聚类算法确定情感状态的目标类别;然后,比较了两种不同的特征提取方法:一种是小波变换,另一种是非线性动力学,并研究了基线特征对情感分类效果的影响;最后,研究了5种特征降维方法对分类性能的影响,同时比较了4种不同分类器的性能,包括K-最近邻(KNN)、朴素贝叶斯(NB)、支持向量机(SVM)和随机森林(RF)。研究结果表明,核谱回归(KSR)降维方法和随机森林分类器的组合对情感状态的分类效果最好。通过对脑区与情感关系的研究发现,只使用部分脑区的少量电极也可以达到90%的分类准确度,这些电极主要分布在额叶皮层。
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关键词
情感识别
脑电
非线性动力学
小波变换
核谱回归
随机森林
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职称材料
题名
基于核谱回归与随机森林的脑电情感识别
被引量:
5
1
作者
陈朋
张建华
文再治
夏家峻
李建荣
机构
华东理工大学信息科学与工程学院
出处
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期744-751,共8页
文摘
利用DEAP情感数据库研究脑电的情感识别问题。首先,使用聚类算法确定情感状态的目标类别;然后,比较了两种不同的特征提取方法:一种是小波变换,另一种是非线性动力学,并研究了基线特征对情感分类效果的影响;最后,研究了5种特征降维方法对分类性能的影响,同时比较了4种不同分类器的性能,包括K-最近邻(KNN)、朴素贝叶斯(NB)、支持向量机(SVM)和随机森林(RF)。研究结果表明,核谱回归(KSR)降维方法和随机森林分类器的组合对情感状态的分类效果最好。通过对脑区与情感关系的研究发现,只使用部分脑区的少量电极也可以达到90%的分类准确度,这些电极主要分布在额叶皮层。
关键词
情感识别
脑电
非线性动力学
小波变换
核谱回归
随机森林
Keywords
emotion recognition
electroencephalogram(EEG)
nonlinear dynamics
wavelet transform
kernel spectral regression
random forest
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于核谱回归与随机森林的脑电情感识别
陈朋
张建华
文再治
夏家峻
李建荣
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018
5
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