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资料简介
基于深度信念网络的语音情感识别策略,硕士学位论文,正文共64页,32560字。
摘要
近年来随着对情感计算不断地研究,语音情感识别得到了研究者们广泛的关注,它的实现对于推动心理学发展,构建更加和谐的人机环境起到非常重要的作用。语音情感识别是指通过提取语音中与情感相关联的特征参数,将这些特征参数组成特征向量,使用分类模型对特征向量进行计算,最终分析出情感类别。其中不断提高分类模型的识别性能一直是研究者们研究的重点。
为了提高识别性能,本文提出了基于深度信念网络的语音情感识别策略,深度信念网络通过构建多隐层的人工神经网络,以此达到高效的特征学习能力,弥补了传统的神经网络在特征选择方面以及对于复杂函数的表示能力有限的缺点,提高了对于复杂分类问题的泛化能力,同时也降低了神经网络训练的收敛时间,最终使识别性能得到了提高。本文使用MATLAB实现了基于深度信念网络的语音情感识别策略,通过收集语音情感数据集,将该策略同基于BP神经网络分类模型的语音情感识别方法进行对比,分析召回率,准确率以及F1值三个指标。通过一系列实验显示,本文所提出的策略在平均召回率、平均准确率以及F1值均比BP神经网络要高。
基于本策略,本文开发了一款移动语音情感识别系统原型,该系统原型采用C/S架构,客户端主要有录音、语音播放、上传语音以及结果显示等功能,服务器端主要有特征参数提取以及情感识别等功能。用户通过麦克风录取自己的语音,然后上传到服务器进行语音分析,服务器最终将情感识别结果返回给客户端。
关键词:深度信念网络;语音情感识别;智能手机

目 录
摘 要 I
Abstract II
1 绪论 1
11 课题研究背景及意义 1
12 研究现状 4
121 国外研究现状 4
122 国内研究现状 5
13 研究内容 6
14 本章小结 7
2 深度学习 9
21 基本概念及思想 9
22 训练过程 10
23 深度学习常用的模型 10
231 自动编码器 10
232 稀疏自动编码器 11
233 受限玻尔兹曼机 12
24 本章小结 13
3 基于深度信念网络的语音情感识别 14
31 语音情感识别 14
311 语音情感特征提取 14
312 现有的分类方法 22
32 深度信念网络 23
33 实验 26
331 实验设计 26
332 实验结果分析 27
34 本章小结 33
4 系统原型 34
41 系统需求 34
42 系统设计 36
43 系统实现 38
44 系统测试与分析 42
基于深度信念网络的语音情感识别策略
45 本章小结 43
结 论 44
参 考 文 献 46
致 谢 48
大连理工大学学位论文版权使用授权书 49
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