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        人工智能語境下的情感交互設(shè)計研究

        2020-08-13 07:03:46祝明
        數(shù)碼世界 2020年6期
        關(guān)鍵詞:語音情緒人工智能

        祝明

        摘要:隨著人工智能技術(shù)生物普遍實施,在大數(shù)據(jù)下中的決策和管理進(jìn)行智能化,有效解決了當(dāng)代社會中的數(shù)據(jù)問題。情感在人類行為中是重要作用的存在,對于人的感知、學(xué)習(xí)和決策等機(jī)制都會產(chǎn)生重大的影響,將理解和表達(dá)人類情緒的能力用于機(jī)器識別上,有效提高計算機(jī)的智慧,所以進(jìn)行情感交互需要給機(jī)器理解和產(chǎn)生各類的情緒,最終機(jī)器人才能跟人類進(jìn)行交談時是具備情感的。隨著時代發(fā)展的進(jìn)步,人們對于人工智能的作用在進(jìn)行不斷的創(chuàng)新研究,對于親切生動更符合人類交流的情感交互,已成為我國對人工智能研究的主要目標(biāo)。本文主要講述人工智能語境下的情感交互系統(tǒng)的優(yōu)化方式,并根據(jù)人工智能用戶的情感特征來進(jìn)行提高情感交互。

        關(guān)鍵詞:人工智能 情感交互設(shè)計

        引言

        研究者在進(jìn)行對人工智能技術(shù)情感交互進(jìn)行不斷的研究,通過各種方式來提高計算機(jī)的情感模型,試圖去解決日常生活中產(chǎn)生的問題。情感交互是構(gòu)建機(jī)器與人正常溝通的重要部分,情感交互系統(tǒng)還可適應(yīng)調(diào)整計算機(jī)的模式,當(dāng)系統(tǒng)確定了用戶的情緒狀態(tài)時,這時將會提供適應(yīng)及合理的咨詢服務(wù),但是人類的情感交流是一個復(fù)雜的交互過程,目前的情感交互在研究中依然存在挑戰(zhàn)性,比如說在信息獲取的精確率和情緒的一個認(rèn)知過程所以我國研究者在對人工智能語境下的情感交互設(shè)計進(jìn)行不斷的嘗試,為的就是實現(xiàn)更好的用戶體驗。

        1 人工智能用戶的情感特征

        1.1面部表情

        面部表情是反映人情緒狀態(tài)最為明顯的特征,由口部、眼部和臉部肌肉的變換而呈現(xiàn)出來的面部情緒,而面部表情中最為豐富的就是口部與眼部肌肉相結(jié)合的區(qū)域。著名心理學(xué)家EKman根據(jù)人們在傳達(dá)同一種情感時,面部肌肉不受年齡、性別、區(qū)域等多種存在的因素影響,EKman將人的臉部表情劃分為了七大類,分別以驚訝、悲傷、高興、恐懼、厭惡、憤怒、中性作為判斷人的情緒變化。而面部表情通常是使用圖像處理的方式,除了占據(jù)電腦資源較多以外,而且在物理條件中因為變化反應(yīng),容易影響視覺傳感器中的數(shù)據(jù)處里和對情緒狀態(tài)的推測準(zhǔn)確度。人工智能的出現(xiàn)對于識別誤差的現(xiàn)象大幅度的減少了,而劉小灃對于在人的面部表情識別和人臉識別這個兩個技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了研究,最后提出了對抗訓(xùn)練以及自適應(yīng)深度度量學(xué)習(xí)的兩種方法,根據(jù)對表情的解析和身份信息或者有特征性的屬性信息,研發(fā)了一種新的深度尺度的學(xué)習(xí)算法,解決了在所處領(lǐng)域中常見的錨點選擇問題并降低了運算量,重要的是其閾值參數(shù)可以進(jìn)行自適應(yīng)的學(xué)習(xí)。

        1.2身體姿勢

        研究者在進(jìn)行情感檢測中過于注重人們的面部表情,研究中有95%以上研究者進(jìn)行使用面部來作為研究對象,從而忽略了其他渠道的來進(jìn)行識別用戶情感。比如,人們在交談中,突然停止了語音交流,但是他們的身體在進(jìn)行傳遞情感信息,在這情況下人們是沒有通過雙手或者是大幅度的動作來主動傳達(dá),只是用腳輕踢對方。雙臂交叉和頭部進(jìn)行傾斜等方式。根據(jù)實驗心理學(xué)進(jìn)行證實了某些類型的運動或者是存在的特定情感都是存在一定關(guān)聯(lián)的,比如說,人們在馬路行走時,看見車速很快感覺到危險時,恐懼的產(chǎn)生,人們會主動使自己的身體避開這種感覺的范圍;在處于幸福和驚喜的時,人們會主動將身體傾向于這種感覺的方向。盡管該領(lǐng)域的還是新穎的,而這種新穎的領(lǐng)域在學(xué)界中檢測情緒方式并沒有達(dá)成共識,研究者通常都是根據(jù)身體的關(guān)節(jié)圍繞手、膝蓋、頭部這些與身體部位相連接之間的角度來構(gòu)建情感的特征。

        1.3語音信息

        與動作和表情來相對進(jìn)行比較,人們最擅長的是直接用語言的方式來表達(dá)情感,其中主要儲存人說話情感信息就是在語音信號中的韻律特征里面,其中包括了基音頻率和范圍再加上語音的強(qiáng)度和頻率等。人工智能對這些特征在識別過程中有較高的準(zhǔn)確性,這對于識別語音情感存在重要的作用,比如,成功創(chuàng)建了幾種語音消息的神經(jīng)的網(wǎng)絡(luò)識別器和是識別器組合的Turk等人,他們創(chuàng)建的識別器能根據(jù)語音來區(qū)分兩種狀態(tài),分別是“激怒”和“平靜”且準(zhǔn)確度為77%。通過對語音信息的進(jìn)一步研究中,Dringas提出了對抑郁癥患者治療的智能化自適應(yīng)框架,其智能化后是根據(jù)患者的語音情感變化來進(jìn)行跟蹤分析,不僅能根據(jù)抑郁癥患者的語音情感進(jìn)行分析來提高他們的表達(dá)能力外,更能使患者重新獲得情感上的理解和語言的表達(dá)能力,人工智能中語音信息的提升給人們在生活中帶來了很多的方便。

        2 人工智能情感表達(dá)交互的優(yōu)化

        在進(jìn)行情感交互的系統(tǒng)設(shè)計中,及時準(zhǔn)確的識別用戶的情感與生動合理的表達(dá)情感是具有同等重要性的,人工智能的情感表達(dá)已經(jīng)在多種生活中運用到了。比如說,Liu根據(jù)自主神經(jīng)系統(tǒng)的反映識別出玩家的焦慮程度,并用它來適應(yīng)乒乓球比賽中遇到的困難;其根據(jù)類似的方法來識別兒童在玩機(jī)器人時產(chǎn)生的娛樂性情緒,使機(jī)器人改變行為來獲取最大的娛樂性。ANS的響應(yīng)已經(jīng)被進(jìn)行用于來識別在運動康復(fù)中的工作量水平了,根據(jù)調(diào)整運動的最佳方式來進(jìn)行挑戰(zhàn)患者;還能在意識到汽車駕駛員有睡意的情況下進(jìn)行警告的問題等。在此前提,Mello等人對機(jī)器的多模態(tài)情感的表達(dá)進(jìn)行了研究,分別用一組參數(shù)來衡量在單模和多模刺激下的狀態(tài),單模式為視覺、多模式為嗅覺、視覺、聽覺,根據(jù)劃分的刺激下分別對人類情感產(chǎn)生的不同影響。如果界面可以設(shè)計成為多種模態(tài)來刺激用戶方式的話,那么情感表達(dá)就會呈現(xiàn)出在情感交互設(shè)計中的重要性,比如說,日本的Pepper就可以根據(jù)識別內(nèi)容來應(yīng)對各種出現(xiàn)的情緒狀態(tài),進(jìn)行對方的情緒做出相應(yīng)適當(dāng)?shù)难哉Z或者手勢來回應(yīng)。而當(dāng)感覺到對方依然情緒沒有得到轉(zhuǎn)換,或者說對其的互動感動不滿意時,Pepper并會進(jìn)行道歉。在建立情感表達(dá)的模型設(shè)計時,不能忽略情感交互系統(tǒng)的自適應(yīng)性,而情感模型是根據(jù)個性化服務(wù)中特定狀態(tài)下進(jìn)行的自動編輯,而前提是需要通過理解用戶的實際情況來進(jìn)行反饋,隨后根據(jù)調(diào)節(jié)其適合的表達(dá)模式。情感交互系統(tǒng)首先需要具備獲取用戶生理和行為特征的能力,再通過語音交互的感知等技術(shù)方式,構(gòu)建更加完善的用戶進(jìn)而有效提供更加個性化的信息,隨著數(shù)據(jù)積累的越來越多,不僅能提升交互的效果性,更能實現(xiàn)更加優(yōu)質(zhì)完美的用戶體驗。

        3 情感交互根據(jù)模塊化設(shè)計方法

        情感交互系統(tǒng)的產(chǎn)生最終目標(biāo)為的就是計算機(jī)能在理解人類情感的狀態(tài)下,進(jìn)行合理的調(diào)整,對用戶進(jìn)行情感上的互動。人工智能的語境下,情感交互系統(tǒng)的重點是運用各種感知方式來進(jìn)行識別人類的情感,因此提出更好的靈活性基于人工智能技術(shù)中的模塊設(shè)計策略。分別以傳感模塊、執(zhí)行模塊、識別模塊、情感計算機(jī)模塊和優(yōu)化模塊,根據(jù)這五大模塊來進(jìn)行設(shè)計策略。在情感交互系統(tǒng)中,進(jìn)行模塊化設(shè)計是個性化服務(wù)的關(guān)鍵所在,由于所有系統(tǒng)中的情感模型的方案并沒有找到適用的,情感建模仍然高度依賴用戶的反饋信息。根據(jù)不同模塊的的特點相互結(jié)合,有效提升機(jī)器的情感交互系統(tǒng),根據(jù)模塊化設(shè)計的拓寬性來提高多模態(tài)用戶對情感的準(zhǔn)確性。大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)已成為人工智能發(fā)展的重要技術(shù)路線,而這些都會根據(jù)人工智能在情感交互中根據(jù)時間都能展現(xiàn)出來。通過五個方面模塊展示的特點,對進(jìn)行提高人工智能技術(shù)有很大的效率性。

        4 結(jié)語

        人工智能技術(shù)的提升一直在不斷的開發(fā)和創(chuàng)建,情感交互系統(tǒng)的構(gòu)建并且實施是可行性的。新技術(shù)的提高不僅可以改善生活質(zhì)量,并且獲取大量的數(shù)據(jù)中,而數(shù)據(jù)可用于開發(fā)到復(fù)雜的人工智能算法,并可實現(xiàn)在情感算法的計算模型。

        參考文獻(xiàn)

        [1]顏洪,劉佳慧,覃京燕.人工智能語境下的情感交互設(shè)計[J].包裝工程,2020,41(06):13-19.

        [2]覃京燕.審美意識對人工智能與創(chuàng)新設(shè)計的影響研究[J].包裝工程,2019,40(04):59-71.

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