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声音事件检测综述
1
作者
杨烁祯
张珑
+1 位作者
王建华
张恒远
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第2期1-18,共18页
声音事件检测技术能够识别出一个音频段中存在的事件类别并标注出各事件的起止时间,在智能城市、医疗监控、野生动物保护等应用场景有巨大潜力,是机器听觉领域的一个重要研究课题。本文从监督学习和半监督学习2个方面对声音事件检测方...
声音事件检测技术能够识别出一个音频段中存在的事件类别并标注出各事件的起止时间,在智能城市、医疗监控、野生动物保护等应用场景有巨大潜力,是机器听觉领域的一个重要研究课题。本文从监督学习和半监督学习2个方面对声音事件检测方法进行综述,汇总和分析现有研究中使用的特征、检测模型及其性能。对于监督学习,重点介绍机器学习方法和深度学习方法。对于半监督学习,总结基于均值教师、协同训练、多尺度卷积和注意力机制等4种有效方法。最后,介绍常用数据集和评价指标,并讨论未来可能的研究方向,包括声音分离预处理、合成数据和真实数据域适应、自注意力模型优化、特征选择和融合、流式系统建模等问题。
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关键词
声音事件检测
机器学习
深度学习
神经网络
监督学习
半监督学习
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职称材料
题名
声音事件检测综述
1
作者
杨烁祯
张珑
王建华
张恒远
机构
天津师范大学计算机与信息工程学院
广州华立科技职业学院计算机信息工程学院
出处
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第2期1-18,共18页
基金
国家自然科学基金(61771173)
天津市自然科学基金(20JCZDJC00400)。
文摘
声音事件检测技术能够识别出一个音频段中存在的事件类别并标注出各事件的起止时间,在智能城市、医疗监控、野生动物保护等应用场景有巨大潜力,是机器听觉领域的一个重要研究课题。本文从监督学习和半监督学习2个方面对声音事件检测方法进行综述,汇总和分析现有研究中使用的特征、检测模型及其性能。对于监督学习,重点介绍机器学习方法和深度学习方法。对于半监督学习,总结基于均值教师、协同训练、多尺度卷积和注意力机制等4种有效方法。最后,介绍常用数据集和评价指标,并讨论未来可能的研究方向,包括声音分离预处理、合成数据和真实数据域适应、自注意力模型优化、特征选择和融合、流式系统建模等问题。
关键词
声音事件检测
机器学习
深度学习
神经网络
监督学习
半监督学习
Keywords
sound event detection
machine learning
deep learning
neural networks
supervised learning
semi-supervised learning
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
声音事件检测综述
杨烁祯
张珑
王建华
张恒远
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023
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