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基于LSTM-Transformer的腦電情感分析

摘要: 針對傳統(tǒng)情感識別方法在處理長期依賴關(guān)系時的不足,提出一種結(jié)合長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)與Transformer模塊的腦電情感分析模型,稱為LTNet。該模型首先對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,然后將提取的特征輸入至LTNet。LSTM模塊和Transformer模塊獨立對輸入的序列進(jìn)行建模,分別從中提取出深層的局部特征和全局特征。通過采用加權(quán)融合策略來綜合這些特征,最終利用Softmax函數(shù)... ... (共8頁)

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