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基于脑电信号分析的情绪识别研究进展
1
作者
鲁一燊
姚旭峰
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期468-480,491,共14页
情绪识别是一种通过分析生理信号来识别和理解人类情绪状态的技术,被广泛应用于临床辅助诊断治疗、社交媒体及人机交互等方面。相比于其他非生理信号,利用脑电图(EEG)进行情绪识别可以获取更为客观直接的情绪数据。本文分析了近年来国...
情绪识别是一种通过分析生理信号来识别和理解人类情绪状态的技术,被广泛应用于临床辅助诊断治疗、社交媒体及人机交互等方面。相比于其他非生理信号,利用脑电图(EEG)进行情绪识别可以获取更为客观直接的情绪数据。本文分析了近年来国内外文献的相关研究,从情绪数据来源与预处理、特征提取、基于深度学习算法的识别模型和临床应用4个方面归纳梳理了情绪识别的研究进展。其中,特征提取与基于深度学习的算法识别在脑电信号分析和情绪识别中发挥了重要作用。最后,本文总结了基于脑电图情绪识别的临床应用研究现状;并从解决数据丢失问题和建立有效算法等方面对今后情绪识别的研究方向提出了一些展望。
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关键词
脑电图
情绪识别
特征提取
深度学习
临床应用
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题名
基于脑电信号分析的情绪识别研究进展
1
作者
鲁一燊
姚旭峰
机构
上海理工大学健康科学与工程学院
上海健康医学院医学影像学院
出处
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期468-480,491,共14页
基金
国家重点研发计划(2020YFC2008700)
国家自然科学基金(61971275,81830052)
上海市科委地方高校能力建设项目(23010502700)。
文摘
情绪识别是一种通过分析生理信号来识别和理解人类情绪状态的技术,被广泛应用于临床辅助诊断治疗、社交媒体及人机交互等方面。相比于其他非生理信号,利用脑电图(EEG)进行情绪识别可以获取更为客观直接的情绪数据。本文分析了近年来国内外文献的相关研究,从情绪数据来源与预处理、特征提取、基于深度学习算法的识别模型和临床应用4个方面归纳梳理了情绪识别的研究进展。其中,特征提取与基于深度学习的算法识别在脑电信号分析和情绪识别中发挥了重要作用。最后,本文总结了基于脑电图情绪识别的临床应用研究现状;并从解决数据丢失问题和建立有效算法等方面对今后情绪识别的研究方向提出了一些展望。
关键词
脑电图
情绪识别
特征提取
深度学习
临床应用
Keywords
electroencephalogram
emotion recognition
feature extraction
deep learning
clinical application
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于脑电信号分析的情绪识别研究进展
鲁一燊
姚旭峰
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024
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