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基于混合网络和lp范数池化的抑郁状态检测方法及装置

摘要

本申请涉及一种基于混合网络和lp范数池化的抑郁状态检测方法及装置,包括:对长时语音的对数傅里叶幅值谱进行切割,得到由短时谱段构成的短时谱段集合;将短时谱段输入到卷积神经网络和长短期记忆网络中进行训练,得到空间特征和时序特征,并将空间特征和时序特征的拼接作为短时谱段的时空特征表示;得到所有短时谱段的时空特征表示,排列成矩阵的形式,计算其lp范数池化结果;将lp范数池化结果放入到套索回归框架下进行优化以找到适合于抑郁检测任务的范数池化类型和线性变换矩阵;利用优化结果对所有短时谱段进行特征选择,生成长时谱表示;将混合网络预测结果的中值和长时谱表示经过支持向量回归得到的结果取平均值作为最终的预测结果。

著录项

  • 公开/公告号CN112687390B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-18

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国科学院自动化研究所;

    申请/专利号CN202110270093.X

  • 发明设计人 陶建华;牛明月;刘斌;蔡聪;

    申请日2021-03-12

  • 分类号G16H50/20(20180101);G06N3/04(20060101);G10L25/30(20130101);G10L25/63(20130101);G10L25/66(20130101);A61B5/16(20060101);

  • 代理机构11662 北京华夏泰和知识产权代理有限公司;

  • 代理人孙剑锋;刘蔓莉

  • 地址 100190 北京市海淀区中关村东路95号

  • 入库时间 2022-08-23 11:58:43

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