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基于脑电空间域表征可视化的情感识别研究*
引用本文:王竞茜,苗敏敏,徐宝国,胡文军.基于脑电空间域表征可视化的情感识别研究*[J].传感技术学报,2023,36(9):1385-1394.
作者姓名:王竞茜  苗敏敏  徐宝国  胡文军
作者单位:湖州师范学院信息工程学院,浙江省现代农业资源智慧管理与应用研究重点实验室,东南大学仪器科学与工程学院
基金项目:国家自然科学基金项目(62101189,U20A20228);江苏省前沿引领技术基础研究专项(BK20192004)
摘    要:鉴于情感脑电蕴含丰富的空间模式特征,提出一种基于二维空间域表征可视化的情感识别方法。首先,提取多通道脑电Gamma频段的微分熵(Differential Entropy,DE)特征并根据导联位置映射至9×9的二维空间进行拓扑重构,使用三次插值方法进一步提高空间域特征图的分辨率;然后,针对性地设计了一种深度残差网络(Residual Network,ResNet)模型作为情感脑电解码器对情感脑电信号(Electroencephalogram,EEG)进行深层抽象特征的自动提取和端到端分类;最后,通过梯度加权类激活映射(Gradient-weighted Class Activation Mapping,Grad-CAM)方法对输入特征图进行可解释性分析,依据热力图分布定位对特定情感状态识别具有较大贡献的空间脑区。在SEED数据集上进行了相关情感识别实验,三种情感类别分类平均准确率为94.88%,达到了较先进的性能。

关 键 词:脑机接口  情感识别  深度残差网络  梯度加权类激活映射
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