2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,汽車已經(jīng)逐步成為普通市民的出行工具。駕駛壓力能夠誘發(fā)厭煩、恐懼、憤怒等多種不同情感,直接影響駕駛員的認(rèn)知水平和決策能力,進(jìn)而降低駕駛員對(duì)車輛的操控力,從而導(dǎo)致交通事故的發(fā)生。因此,評(píng)估駕駛?cè)藛T的心理壓力狀態(tài),并予以干預(yù)警告,可以有效提醒駕駛員注意,進(jìn)而降低事故的發(fā)生,這對(duì)于交通系統(tǒng)的正常運(yùn)行有著重要的意義。
  生理信號(hào)能夠反應(yīng)駕駛?cè)藛T的心理壓力狀態(tài),對(duì)生理參數(shù)的研究可以有效的進(jìn)行壓

2、力狀態(tài)分析以及情感識(shí)別。本文基于駕駛員駕駛過(guò)程中的多生理信號(hào),實(shí)現(xiàn)駕駛員的心理壓力狀態(tài)評(píng)估。采用小波分析進(jìn)行預(yù)處理和特征點(diǎn)識(shí)別,分別提取心電、肌電和呼吸信號(hào)的20、18、22個(gè)時(shí)域和頻域特征?;诤酥鞒煞址治龇ǎ↘ernal Principal Component Analysis,KPCA),將特征數(shù)據(jù)集投影到一個(gè)更低維度的特征空間實(shí)現(xiàn)優(yōu)化,保留了≥90%累計(jì)貢獻(xiàn)率的5個(gè)特征值,作為分類器的輸入。在分析比較支持向量機(jī)(Support

3、Vector Machine,SVM)和隱馬爾可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)壓力識(shí)別結(jié)果的基礎(chǔ)上,考慮SVM分類器適于反映異類樣本間差異,而HMM分類器適于反映同類樣本相似度的特點(diǎn),提出了一種基于SVM改進(jìn)的HMM情感模型來(lái)實(shí)現(xiàn)駕駛?cè)藛T心理壓力狀態(tài)的評(píng)估。結(jié)果顯示,SVM最大識(shí)別率為91.97%,HMM最大識(shí)別率為93.00%,基于SVM改進(jìn)的HMM情感模型可以有效地識(shí)別低、中、高三個(gè)水平的壓力,最大識(shí)別率達(dá)

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