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一种跨被试脑电信号情绪识别的方法 

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申请/专利权人:大连大学

摘要:一种跨被试脑电信号情绪识别的方法,属于深度学习技术领域,包括如下步骤:S1、利用正负样本生成器将提取到的微分熵特征构造为正负样本;S2、将锚点与正负样本的微分熵特征送入编码器进行编码,将其映射到潜在空间中,使用自回归模型,在潜在空间中对编码后的锚点样本进行回归预测,利用概率监督对比损失函数训练编码器,通过拉近正样本对的距离并拉远负样本对的距离,训练编码器完成表示学习,在完成表示学习后回归模型将被丢掉;S3、将训练好的编码器连接分类器进行微调,通过交叉熵损失函数训练分类器,在此过程中编码器不做梯度传播,完成跨被试情绪识别。本发明具有更高的识别精度与更小的标准差。

主权项:1.一种跨被试脑电信号情绪识别的方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、利用正负样本生成器将提取到的微分熵特征构造为正负样本;S2、将锚点与正负样本的微分熵特征送入编码器进行编码,将其映射到潜在空间中,使用自回归模型,在潜在空间中对编码后的锚点样本进行回归预测,利用概率监督对比损失函数训练编码器,通过拉近正样本对的距离并拉远负样本对的距离,训练编码器完成表示学习,在完成表示学习后回归模型将被丢掉;S3、将训练好的编码器连接分类器进行微调,通过交叉熵损失函数训练分类器,在此过程中编码器不做梯度传播,完成跨被试情绪识别。

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权利要求:

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