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基于注意力机制和卷积神经网络的语音抑郁症识别方法

摘要

本发明涉及一种基于注意力机制和卷积神经网络的语音抑郁症识别方法。本发明首先对语音数据进行预处理,对较长的语音数据进行分割,依据的是分割后的片段能够充分包含抑郁症相关的特征。然后对分割后每个片段提取梅尔频谱图,调整其输入到神经网络模型的频谱图尺寸大小,以便模型的训练。之后用预训练好的Alexnet深度卷积神经网络进行权值的微调,提取梅尔频谱图中更高级的语音特征。然后用注意力机制算法,对片段级语音特征进行权重调整,得到句级的语音特征。最后对句级语音特征用SVM分类模型进行抑郁症的分类。本发明方法考虑了和抑郁症相关的语音特征的提取,提供一种基于语音的抑郁症识别的新方法。

著录项

  • 公开/公告号CN109599129A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-04-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 杭州电子科技大学;

    申请/专利号CN201811343483.X

  • 申请日2018-11-13

  • 分类号G10L25/66(20130101);G10L25/45(20130101);G10L25/30(20130101);G10L25/18(20130101);G10L15/02(20060101);G10L15/04(20130101);G10L15/14(20060101);

  • 代理机构33240 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人朱月芬

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

  • 入库时间 2024-02-19 08:24:48

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-05-03

    实质审查的生效 IPC(主分类):G10L25/66 申请日:20181113

    实质审查的生效

  • 2019-04-09

    公开

    公开

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