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吳江青少年活動中心利用智能手環(huán)預測人的情緒|你的智能手環(huán)還能

更新日期:2021-08-30 16:57:29  來源:m.tokeny.cn

導讀中國科學院心理研究所作為心理學的核心研究領域之壹,情緒識別在人機交互(human-computerinteraction)中起到了很重要的作用。如果計算機可以有效感知人類的情緒,那么人機交互將會變得更加智能高效。既有研究表明情緒會體現在人的步態(tài)中,而智能手環(huán)(內置加速度計)可以采集到人在行走時的步態(tài)加速度數據,因此如果根據加速度數據進行情緒識別,會使得情緒識別...

中國科學院心理研究所

作為心理學的核心研究領域之壹,情緒識別在人機交互(human-computerinteraction)中起到了很重要的作用。如果計算機可以有效感知人類的情緒,那么人機交互將會變得更加智能高效。既有研究表明情緒會體現在人的步態(tài)中,而智能手環(huán)(內置加速度計)可以采集到人在行走時的步態(tài)加速度數據,因此如果根據加速度數據進行情緒識別,會使得情緒識別更生態(tài)方便。

鑒于此,中國科學院心理研究所行為科學重點實驗室朱廷劭研究組展開研究,旨在借助智能手環(huán)客觀記錄用戶行走時的加速度數據,以預測其情緒。他們利用定制的智能手環(huán),下圖1中展示的實物圖及其在壹般步速和跑步情況下的記錄數據,可以看出它記錄的加速度數據有明顯的區(qū)別。

該研究招募了123名被試,利用高興、憤怒視頻誘發(fā)用戶情緒,然后按照路線自然行走3~5分鐘,利用智能手環(huán)記錄用戶在不同情緒下的手腕和腳踝處的加速度數據。研究人員根據加速度數據提取了時域、頻域和時頻等114個特征。利用支持向量機(svm)、決策樹、隨機樹和隨機森林建立情緒分類預測模型,并利用十折交叉驗證模型的可靠性。結果表明,基于加速度數據的情緒識別模型擁有良好的測量屬性,如圖2所示,其中svm模型在情緒識別準確率較其他的模型較好。svm模型在中性(n)和憤怒(a)、中性和高興(h)、高興和憤怒兩類情緒識別準確率分別到達了91.3%、88.5%、88.5%。svm模型在中性、高興和憤怒叁類情緒識別準確率達到81.2%。在情緒分類預測模型中,步態(tài)行為與情緒之間的預測關系具有壹定的可解釋性。結論表明,通過加速度數據來預測用戶的情緒是完全可行的。

該研究采用可穿戴設備,通過機器學習訓練得到的預測模型,對個體的運動加速度數據進行分析,能夠實現實時情緒預測,可廣泛應用于特定場合下個體的情緒實時監(jiān)測。

該研究是朱廷劭研究組在“大數據與心理學”研究領域的系列成果之壹。此項研究得到中科院重點部署項目(kjzd-ew-l04)、國家重點基礎研究發(fā)展計劃(“973”項目,基于生物、心理多模態(tài)信息的潛在抑郁風險預警理論與生物傳感關鍵技術的研究,2014cb744600)、中科院戰(zhàn)略性先導科技專項(面向感知中國的新壹代信息技術研究,xda06030800)等課題資助。

該研究成果已被國際學術期刊peerj錄用并公開發(fā)表。

zhanzhang,yufeisong,liqingcui,xiaoqianliu,tingshaozhu.(2016)emotionrecognitionbasedoncustomizedsmartbraceletwithbuilt-inaccelerometer.peerj4:e2258.

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文章來源:cas/syky/201607/t20160728_4570024.shtml

原文標題:心理所發(fā)現利用智能手環(huán)加速度數據可以預測人的情緒

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