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基于LDA+kernel-KNNFLC的语音情感识别方法
被引量:
8
1
作者
张昕然
查诚
+2 位作者
徐新洲
宋鹏
赵力
《东南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期5-11,共7页
结合K近邻、核学习方法、特征线重心法和LDA算法,提出了用于情感识别的LDA+kernel-KNNFLC方法.首先针对先验样本特征造成的计算量庞大问题,采用重心准则学习样本距离,改进了核学习的K近邻方法;然后加入LDA对情感特征向量进行优化,在避...
结合K近邻、核学习方法、特征线重心法和LDA算法,提出了用于情感识别的LDA+kernel-KNNFLC方法.首先针对先验样本特征造成的计算量庞大问题,采用重心准则学习样本距离,改进了核学习的K近邻方法;然后加入LDA对情感特征向量进行优化,在避免维度冗余的情况下,更好地保证了情感信息识别的稳定性.最后,通过对特征空间再学习,结合LDA的kernel-KNNFLC方法优化了情感特征向量的类间区分度,适合于语音情感识别.对包含120维全局统计特征的语音情感数据库进行仿真实验,对降维方案、情感分类器和维度参数进行了多组对比分析.结果表明,LDA+kernel-KNNFLC方法在同等条件下性能提升效果最显著.
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关键词
语音情感识别
K近邻
核学习
特征重心线
线性判别分析
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题名
基于LDA+kernel-KNNFLC的语音情感识别方法
被引量:
8
1
作者
张昕然
查诚
徐新洲
宋鹏
赵力
机构
东南大学水声信号处理教育部重点实验室
东南大学信息科学与工程学院
东南大学儿童发展与学习科学教育部重点实验室
出处
《东南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期5-11,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61273266
61231002
+1 种基金
61375028)
教育部博士点专项基金资助项目(20110092130004)
文摘
结合K近邻、核学习方法、特征线重心法和LDA算法,提出了用于情感识别的LDA+kernel-KNNFLC方法.首先针对先验样本特征造成的计算量庞大问题,采用重心准则学习样本距离,改进了核学习的K近邻方法;然后加入LDA对情感特征向量进行优化,在避免维度冗余的情况下,更好地保证了情感信息识别的稳定性.最后,通过对特征空间再学习,结合LDA的kernel-KNNFLC方法优化了情感特征向量的类间区分度,适合于语音情感识别.对包含120维全局统计特征的语音情感数据库进行仿真实验,对降维方案、情感分类器和维度参数进行了多组对比分析.结果表明,LDA+kernel-KNNFLC方法在同等条件下性能提升效果最显著.
关键词
语音情感识别
K近邻
核学习
特征重心线
线性判别分析
Keywords
speech
emotion
recognition
K-nearest
neighbor
kernel
learning
method
feature
line
centroid
line
ar
discriminant
analysis
分类号
TP391.42 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LDA+kernel-KNNFLC的语音情感识别方法
张昕然
查诚
徐新洲
宋鹏
赵力
《东南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
8
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