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国家自然科学基金(61003183)

作品数:4 被引量:27H指数:3
相关作者:毛启容詹永照赵小蕾白李娟王治锋更多>>
相关机构:江苏大学中国联合网络通信有限公司更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金国家自然科学基金江苏省高校自然科学研究项目更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇自动化与计算...

主题

  • 3篇语音
  • 3篇语音情感
  • 3篇语音情感识别
  • 3篇情感识别
  • 2篇模糊密度
  • 1篇多核
  • 1篇在线自适应
  • 1篇人脸
  • 1篇人脸表情
  • 1篇人脸表情识别
  • 1篇上下文
  • 1篇声学
  • 1篇识别方法
  • 1篇识别率
  • 1篇特征提取
  • 1篇情感语音
  • 1篇字典
  • 1篇相似度
  • 1篇相似度矩阵
  • 1篇小波

机构

  • 4篇江苏大学
  • 1篇中国联合网络...

作者

  • 4篇毛启容
  • 3篇詹永照
  • 2篇白李娟
  • 2篇赵小蕾
  • 2篇王治锋
  • 1篇吴宝凤
  • 1篇邹翔
  • 1篇张娟

传媒

  • 2篇小型微型计算...
  • 1篇计算机工程
  • 1篇江苏大学学报...

年份

  • 3篇2013
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
基于Gabor小波和稀疏表示的人脸表情识别被引量:18
2012年
通过分析Gabor小波和稀疏表示的生物学背景和数学特性,提出一种基于Gabor小波和稀疏表示的人脸表情识别方法。采用Gabor小波变换对表情图像进行特征提取,建立训练样本Gabor特征的超完备字典,通过稀疏表示模型优化人脸表情图像的特征向量,利用融合识别方法进行多分类器融合识别分类。实验结果表明,该方法能够有效提取表情图像的特征信息,提高表情识别率。
张娟詹永照毛启容邹翔
关键词:人脸表情识别特征提取GABOR小波模糊密度
基于特征分组的多核融合在线自适应识别算法被引量:1
2013年
为提高C-SVM的泛化性能,提出一种基于特征分组的多核融合在线自适应识别算法.此算法首先把特征按照待识别样本集的特性分为若干组,然后根据各组特征的特性采用不同的核函数训练C-SVM模型,并分别把各个模型支持向量间的相似度作为其权重系数,通过自适应样本不断调整权重系数和模型参数,使得C-SVM模型的参数能够随着待识别样本特性的变化而自适应地变化.将此算法应用于非特定人语音情感识别系统,与RBF核、多项式核和Sigmoid核的对比证明了多核融合在线自适应识别算法的优越性,通过与中性语句归一化方法相比证明了本文算法的有效性和稳定性.
王治锋毛启容詹永照
关键词:C-SVM在线自适应相似度矩阵语音情感识别
结合过完备字典与PCA的小样本语音情感识别方法被引量:5
2013年
针对稀疏表示识别方法需要大量样本训练过完备字典且特征冗余度较高的问题,提出了结合过完备字典学习与PCA降维的小样本语音情感识别算法.该方法首先用PCA降维方法将特征降维,再将处理后的特征用于过完备字典训练与稀疏表示识别方法,从而给出了语音情感特征的稀疏表示方法,并确定了新算法的具体步骤.为验证其有效性,在同等特征维数下,将方法与BP、SVM进行比较,并对比、分析语音情感特征稀疏化前后对语音情感识别率、时间效率以及空间效率的影响.试验结果表明,所提出方法的识别率比SVM与BP高;与采用稀疏化前的特征相比,稀疏化后的特征向量更便于处理,平均识别率提高约15%,时间效率提高近原来的1/2,空间效率提升近原来的1/3.
毛启容赵小蕾白李娟王治锋詹永照
关键词:语音情感识别识别率
基于声学上下文的语音情感特征提取与分析被引量:3
2013年
针对语句之间的情感存在相互关联的特性,本文从声学角度提出了上下文动态情感特征、上下文差分情感特征、上下文边缘动态情感特征和上下文边缘差分情感特征共四类268维语音情感上下文特征以及这四类情感特征的提取方法,该方法是从当前情感语句与其前面若干句的合并句中提取声学特征,建立上下文特征模型,以此辅助传统特征所建模型来提高识别率.最后,将该方法应用于语音情感识别,实验结果表明,加入新的上下文语音情感特征后,六类典型情感的平均识别率为82.78%,比原有特征模型的平均识别率提高了约8.89%.
白李娟赵小蕾毛启容吴宝凤
关键词:模糊密度语音情感识别
共1页<1>
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