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基于深度学习的声信号分类识别方法
被引量:
4
1
作者
王鹏程
崔敏
+2 位作者
王彦博
李剑
赵欣
《单片机与嵌入式系统应用》
2021年第1期23-26,共4页
提出了一种基于深度学习的声信号分类识别方法,将声场环境中声源目标的识别等效为声场信号—特定声源的端到端学习过程,建立一种以log-mel能量为声信号特征的预提取方法,以深度残差网络作为特征自动提取及分类的声信号分类识别模型。在...
提出了一种基于深度学习的声信号分类识别方法,将声场环境中声源目标的识别等效为声场信号—特定声源的端到端学习过程,建立一种以log-mel能量为声信号特征的预提取方法,以深度残差网络作为特征自动提取及分类的声信号分类识别模型。在两个大型数据集上对模型性能进行了验证,实验结果表明,本文提出的深度残差网络模型在DCASE2019数据集和UrbanSound8K数据集上能够实现80.2%和76.4%的识别精度,在声源探测领域具有一定的应用价值。
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关键词
声
源探测
声信号分类识别
深度学习
深度残差网络
时频域分析
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职称材料
题名
基于深度学习的声信号分类识别方法
被引量:
4
1
作者
王鹏程
崔敏
王彦博
李剑
赵欣
机构
中北大学信息探测与处理山西省重点实验室
北方科技信息研究所
出处
《单片机与嵌入式系统应用》
2021年第1期23-26,共4页
基金
国家自然基金青年科学基金(61901419)
山西省面上青年资金(201801D221205)
+4 种基金
山西省高校创新项目(201802083)
装备预研兵器工业联合基金(6141B012895)
装备预研兵器装备联合基金(6141B021301)
山西省高等学校科技成果转换培育项目(2020CG038)
中北大学科学研究基金(NO.XJJ201803)。
文摘
提出了一种基于深度学习的声信号分类识别方法,将声场环境中声源目标的识别等效为声场信号—特定声源的端到端学习过程,建立一种以log-mel能量为声信号特征的预提取方法,以深度残差网络作为特征自动提取及分类的声信号分类识别模型。在两个大型数据集上对模型性能进行了验证,实验结果表明,本文提出的深度残差网络模型在DCASE2019数据集和UrbanSound8K数据集上能够实现80.2%和76.4%的识别精度,在声源探测领域具有一定的应用价值。
关键词
声
源探测
声信号分类识别
深度学习
深度残差网络
时频域分析
Keywords
sound source detection
acoustic signal classification and recognition
deep learning
deep residual network
time-frequency domain analysis
分类号
TP39 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的声信号分类识别方法
王鹏程
崔敏
王彦博
李剑
赵欣
《单片机与嵌入式系统应用》
2021
4
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