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基于DBM-LSTM的多特征语音情感识别
被引量:
10
1
作者
高帆
张雪英
+1 位作者
黄丽霞
李宝芸
《计算机工程与设计》
北大核心
2020年第2期465-470,共6页
为增强不同情感特征的融合程度和语音情感识别模型的鲁棒性,提出一种神经网络结构DBM-LSTM用于语音情感识别。利用深度受限玻尔兹曼机的特征重构原理将不同的情感特征进行融合;利用长短时记忆单元对短时特征进行长时建模,增强语音情感...
为增强不同情感特征的融合程度和语音情感识别模型的鲁棒性,提出一种神经网络结构DBM-LSTM用于语音情感识别。利用深度受限玻尔兹曼机的特征重构原理将不同的情感特征进行融合;利用长短时记忆单元对短时特征进行长时建模,增强语音情感识别模型的鲁棒性;在柏林情感语音数据库上进行分类实验。研究结果表明,与传统识别模型相比,DBM-LSTM网络结构更适用于多特征语音情感识别任务,最优识别结果提升11%。
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关键词
语音
情感
识别
深度受限玻尔兹曼机
长短时记忆单元
柏林情感语音数据库
多特征
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职称材料
题名
基于DBM-LSTM的多特征语音情感识别
被引量:
10
1
作者
高帆
张雪英
黄丽霞
李宝芸
机构
太原理工大学信息与计算机学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2020年第2期465-470,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61371193)
山西省研究生教育创新基金项目(2018SY023)
文摘
为增强不同情感特征的融合程度和语音情感识别模型的鲁棒性,提出一种神经网络结构DBM-LSTM用于语音情感识别。利用深度受限玻尔兹曼机的特征重构原理将不同的情感特征进行融合;利用长短时记忆单元对短时特征进行长时建模,增强语音情感识别模型的鲁棒性;在柏林情感语音数据库上进行分类实验。研究结果表明,与传统识别模型相比,DBM-LSTM网络结构更适用于多特征语音情感识别任务,最优识别结果提升11%。
关键词
语音
情感
识别
深度受限玻尔兹曼机
长短时记忆单元
柏林情感语音数据库
多特征
Keywords
speech emotion recognition
DBM
LSTM
EMO-DB
multi-feature
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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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DBM-LSTM的多特征语音情感识别
高帆
张雪英
黄丽霞
李宝芸
《计算机工程与设计》
北大核心
2020
10
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