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基于粒子群优化支持向量机的语音情感识别
作者姓名:余 华  童 馨
作者单位:江苏开放大学信息工程学院;江苏开放大学国家开放大学分部教学管理中心
摘    要:提出一种基于粒子群优化算法的支持向量机网络,并把它应用到语音情感识别系统中。依据情感的维度空间模型,研究分析情感语音数据的韵律特征与音质特征。利用粒子群优化算法(PSO)训练网络的超参数以优化支持向量机模型,可快速地实现网络的收敛。最后在实验中比较线性核函数SVM、径向基核函数SVM与粒子群优化径向基SVM分别用于语音情感识别的识别率,结果显示粒子群优化径向基核SVM模型用于语音情感识别能获得明显的识别性能的提升。

关 键 词:语音信号  情感识别  支持向量机  粒子群优化
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