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Analysis of different affective state multimodal recognition approaches with missing data-oriented to virtual learning environments

机译:缺少数据导向到虚拟学习环境的不同情感多模式识别方法分析

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摘要

In this work, the affective state of users in virtual learning environments is assessed/recognized in terms of continuous arousal and valence dimensions, making use of multimodal information (audio, text and video), whenever any of these modalities are available. In general, virtual learning environments where these three modalities are all the time, are not common; at some moments only the video modality is available, while in others only text or/and video and/or audio. Different approaches using feature-level fusion and decision-level fusion are proposed for multimodal recognition with missing data. Recognizing according to available modalities is studied following the ideas of dropout from neural networks and of variable input length from recurrent neural networks. This proposal is innovative because it represents emotions in the continuous space, which is not common in virtual education; and makes use of the available modalities in a virtual environment in a given moment, which is very common in virtual learning environments because the people are not speaking or writing all the time.
机译:在这项工作中,根据连续的唤醒和价维评估/识别虚拟学习环境中的用户的情感状态,每当这些模式中的任何一个都使用多式化信息(音频,文本和视频)时,都会评估/识别。一般来说,虚拟学习环境一直在那里,这三种模式都是不常见的;在某些时刻只有视频模式可用,而在其他内容中只有文本或/和视频和/或音频。建议使用特征级融合和决策级别融合的不同方法,用于缺少数据的多模式识别。根据可用方式识别,在从神经网络的辍学和来自反复性神经网络的变量输入长度的情况下,研究了根据可用模式。这个提议是创新的,因为它代表了连续空间中的情绪,这在虚拟教育中并不常见;并在特定时刻在虚拟环境中使用虚拟环境中的可用模态,这在虚拟学习环境中非常常见,因为人们不会在讲或一直写作。

著录项

  • 期刊名称 Heliyon
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2021(7),6
  • 年度 2021
  • 页码 e07253
  • 总页数 11
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:情感状态;情绪识别;唤醒和价维;多式式识别;
  • 入库时间 2022-08-21 12:25:27

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