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基于皮肤电导的非线性情感特征提取研究
被引量:
3
1
作者
程静
刘光远
《西南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期186-194,共9页
皮肤电信号作为一种重要生理信号,已证明其中包含可靠情感信息.在实验室诱发情感生理信号过程中,采用2遍情感视频播放机制,在第二遍观看视频过程中获取了记录被试主观情绪体验的"情感重评按键文件",据此可截取可靠的情感皮肤...
皮肤电信号作为一种重要生理信号,已证明其中包含可靠情感信息.在实验室诱发情感生理信号过程中,采用2遍情感视频播放机制,在第二遍观看视频过程中获取了记录被试主观情绪体验的"情感重评按键文件",据此可截取可靠的情感皮肤电信号.采用多种非线性分析方法,计算相应的非线性特征,如最大Lyapunov指数、关联维、近似熵、递归定量分析和多重去趋势波动分析等.基于所提取特征,采用多种分类器KNN,Fisher判别,SVM进行情感识别性能的比较研究,结果显示SVM具有更好的分类精度.之后,采用SVM分类器比较传统的统计特征与非线性特征在识别目标情感性能上的差异,结果表明非线性特征能获得更好的识别精度.研究结果显示,基于非线性特征构建情感识别模型是可行的.
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关键词
情感
皮肤电信号
情感诱发实验
非线性特征提取
SVM
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职称材料
题名
基于皮肤电导的非线性情感特征提取研究
被引量:
3
1
作者
程静
刘光远
机构
西南大学计算机与信息科学学院
西南大学电子信息工程学院
出处
《西南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期186-194,共9页
基金
教育部科学技术研究重大项目资助(311032)
中央高校创新团队项目(XDJK2013A020)
文摘
皮肤电信号作为一种重要生理信号,已证明其中包含可靠情感信息.在实验室诱发情感生理信号过程中,采用2遍情感视频播放机制,在第二遍观看视频过程中获取了记录被试主观情绪体验的"情感重评按键文件",据此可截取可靠的情感皮肤电信号.采用多种非线性分析方法,计算相应的非线性特征,如最大Lyapunov指数、关联维、近似熵、递归定量分析和多重去趋势波动分析等.基于所提取特征,采用多种分类器KNN,Fisher判别,SVM进行情感识别性能的比较研究,结果显示SVM具有更好的分类精度.之后,采用SVM分类器比较传统的统计特征与非线性特征在识别目标情感性能上的差异,结果表明非线性特征能获得更好的识别精度.研究结果显示,基于非线性特征构建情感识别模型是可行的.
关键词
情感
皮肤电信号
情感诱发实验
非线性特征提取
SVM
Keywords
affective GSR
affective induced experimental scheme
the nonlinear features
SVM
分类号
TP391 [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
基于皮肤电导的非线性情感特征提取研究
程静
刘光远
《西南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
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