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注意力殘差網(wǎng)絡(luò)結(jié)合LSTM 的EEG 情緒識(shí)別研究

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摘要:基于腦電信號(hào)的情感識(shí)別已成為情感計(jì)算和人機(jī)交互領(lǐng)域的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。由于腦電信號(hào)中具有時(shí)間、空間、頻率維度信息,采用結(jié)合注意力殘差網(wǎng)絡(luò)與長(zhǎng)短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)的混合網(wǎng)絡(luò)模型(ECA-ResNet-LSTM)對(duì)腦電信號(hào)進(jìn)行特征提取與識(shí)別。首先,提取時(shí)域分段后腦電信號(hào)不同頻帶微分熵特征,將從不同通道中提取出的微分熵特征轉(zhuǎn)化為四維特征矩陣;然后通過(guò)注意力殘差網(wǎng)絡(luò)(ECA-ResNet)提取腦電信號(hào)中空間與頻率信息,并引入注意力機(jī)制重新分配更相關(guān)頻帶信息的權(quán)重,長(zhǎng)短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)( LSTM)從ECA-ResNet 的輸出中提取時(shí)間相關(guān)信息。(剩余1058字)

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