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基于稀疏表示的脑电(EEG)情感分类
被引量:
9
1
作者
邓欣
高峰星
+3 位作者
米建勋
李丹妮
王进
唐云
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2019年第3期801-806,共6页
计算机对人类情绪与情感的识别研究已经成为了脑机接口领域的研究热点。通过分析人类在生活中的各种情感状态,提取脑电信号的特征并对情感状态进行识别、分类是情感智能化领域的重要方向。针对基于音乐视频诱导的情感数据集DEAP进行了研...
计算机对人类情绪与情感的识别研究已经成为了脑机接口领域的研究热点。通过分析人类在生活中的各种情感状态,提取脑电信号的特征并对情感状态进行识别、分类是情感智能化领域的重要方向。针对基于音乐视频诱导的情感数据集DEAP进行了研究,提取脑电信号的频域特征后,提出了采用加速近邻梯度(APG)算法和正交匹配(OMP)算法求解稀疏编码的稀疏表示分类模型进行情感分类,并与支持向量机(SVM)算法进行效果比较。实验结果表明,APG算法通过l1范数正则近似求解以其快速的收敛速度在情感数据集上有着较好的分类表现,而OMP算法与SVM算法的分类效果相差无几,实现了情感脑电信号的分类。
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关键词
脑电信号
稀疏表示
情感
加速近邻算法
正交匹配
算法
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职称材料
题名
基于稀疏表示的脑电(EEG)情感分类
被引量:
9
1
作者
邓欣
高峰星
米建勋
李丹妮
王进
唐云
机构
重庆邮电大学计算机科学与技术学院
重庆邮电大学数据工程与可视计算重点实验室
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2019年第3期801-806,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61403054)
重庆市基础与前沿研究计划项目(cstc2014jcyjA40001
+1 种基金
cstc2014jcyjA40022)
重庆教委科学技术研究项目(自然科学类)(KJ1400436)
文摘
计算机对人类情绪与情感的识别研究已经成为了脑机接口领域的研究热点。通过分析人类在生活中的各种情感状态,提取脑电信号的特征并对情感状态进行识别、分类是情感智能化领域的重要方向。针对基于音乐视频诱导的情感数据集DEAP进行了研究,提取脑电信号的频域特征后,提出了采用加速近邻梯度(APG)算法和正交匹配(OMP)算法求解稀疏编码的稀疏表示分类模型进行情感分类,并与支持向量机(SVM)算法进行效果比较。实验结果表明,APG算法通过l1范数正则近似求解以其快速的收敛速度在情感数据集上有着较好的分类表现,而OMP算法与SVM算法的分类效果相差无几,实现了情感脑电信号的分类。
关键词
脑电信号
稀疏表示
情感
加速近邻算法
正交匹配
算法
Keywords
EEG
sparse representation
emotion
APG
OMP
分类号
R338 [医药卫生—人体生理学]
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于稀疏表示的脑电(EEG)情感分类
邓欣
高峰星
米建勋
李丹妮
王进
唐云
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2019
9
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