【技术实现步骤摘要】
基于多元信息的情绪识别方法及装置
本申请涉及人机情感交互
,尤其涉及一种基于多元信息的情绪识别方法及装置。
技术介绍
情绪在人们的生活中起着举足轻重的作用,对人们的思维、决策和行为产生很大程度的影响,如果常面临繁重的精神压力,长期处于不良情绪容易导致失眠以及增加焦虑症、抑郁症等心理疾病发病率,威胁人们健康甚至生命。因此对情绪易失控的人群,例如残障人士的情绪进行识别,并给出相应反馈,能够有效缓解这类人群的精神压力,改善人体的身心健康状况。为解决上述问题,现有技术中,主要通过面部表情识别、语音情感识别、生理信号的情感识别以及文本信息的情感识别。通过情绪产生过程中的面部表情变化、声音变化、生理变化和文字的表露来推断所处的情绪状态,从而达到情绪识别的目的。但在采用现有技术进行情绪识别时,发现由于采集到用于识别表征情绪变化的信息较为单一,没有考虑多维度、多影响因子的因素融合来进行情绪的分类和识别,导致测量结果并不准确。
技术实现思路
本申请实施例所要解决的技术问题在于,如何提高情绪识别的准确率。为解决上述问题,本申请实施例提供基于多元信息的情绪识别方法,适于在计算设备中执 ...
【技术保护点】
1.一种基于多元信息的情绪识别方法,其特征在于,至少包括如下步骤:采集人体的动作信号及生理信号,并根据所述动作信号及所述生理信号,提取多个特征数据;对每个所述特征数据赋予相同的初始权重后,通过特征权重算法,获取与所述多个特征数据一一对应的多个特征权重,并将所述特征权重处于预设权重范围的每个所述特征数据进行组合,生成特征集;将所述特征集输入训练好的决策树分类器后,根据所述决策树分类器的规则树对所述特征集进行识别,输出对应的情绪信号。
【技术特征摘要】
1.一种基于多元信息的情绪识别方法,其特征在于,至少包括如下步骤:采集人体的动作信号及生理信号,并根据所述动作信号及所述生理信号,提取多个特征数据;对每个所述特征数据赋予相同的初始权重后,通过特征权重算法,获取与所述多个特征数据一一对应的多个特征权重,并将所述特征权重处于预设权重范围的每个所述特征数据进行组合,生成特征集;将所述特征集输入训练好的决策树分类器后,根据所述决策树分类器的规则树对所述特征集进行识别,输出对应的情绪信号。2.根据权利要求1所述的基于多元信息的情绪识别方法,其特征在于,还包括:获取所述情绪信号,并根据所述情绪信号所属的情绪类别,驱动音响硬件构件发出与所述情绪类别对应的语音信号。3.根据权利要求1所述的基于多元信息的情绪识别方法,其特征在于,所述采集人体的动作信号及生理信号,根据所述动作信号及所述生理信号,提取多个特征数据,具体为:采集多个外部传感器发送的所述动作信号及所述生理信号,将所述生理信号通过小波变换进行去噪,并根据所述动作信号及去噪后的所述生理信号,提取多个特征数据。4.根据权利要求3所述的基于多元信息的情绪识别方法,其特征在于,所述对每个所述特征数据赋予相同的初始权重后,通过特征权重算法,获取与所述多个特征数据一一对应的多个特征权重,具体为:对每个所述特征数据赋予相同的初始权重后,根据所述多个特征数据与所述多个外部传感器的对应关系,对所述多个特征数据进行分类,得到多个特征数据组后,通过Relief算法,获取与所述多个特征数据一一对应的多个特征权重。5.根据权利要求1-4任意一项所述的基于多元信息的情绪识别方法,其特...
【专利技术属性】
技术研发人员:曹惠茹,钟嗣东,黄凯帆,祝文坚,谢景昌,
申请(专利权)人:中山大学南方学院,
类型:发明
国别省市:广东,44
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