
基于EEG的DEAP和SEED-IV数据库情绪检测的SVM分析-研究论文
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简介:
本文运用支持向量机(SVM)方法,对来自DEAP和SEED-IV数据库的脑电波(EEG)信号进行情感识别研究,旨在探索有效的情绪检测模型。
情感计算是一个迅速发展的领域,并且在情感检测方面产生了许多应用研究。本段落简要介绍了基于EEG的情绪检测相关工作以及一种用于识别人类内心情绪状态的方法。我们开发了一种有监督的机器学习算法,旨在从二维模型中提取内部情绪信息。研究使用了DEAP和SEED-IV数据库中的脑电图信号进行情感分析。
在预处理阶段,采用离散小波变换来提取五个频段的数据,并从中抽取功率、能量、微分熵以及时域等特征值。我们还开发了一种智能SVM分类器通道及组合器用于检测情绪状态。实验结果显示,在DEAP数据库中四类情感的识别准确率分别为74%、86%、72%和84%,而在SEED-IV数据库中的相应数值则为79%、76%、77%和74%。
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