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题名一种高效过滤提纯音频大数据检索方法
被引量:8
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作者
张兴忠
王运生
曾智
牛保宁
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机构
太原理工大学计算机科学与技术学院
中国科学院自动化研究所
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出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2015年第9期2025-2032,共8页
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基金
国家科技支撑计划项目(2012BAH04F02)
人社部留学人员科技活动项目(2011-508)
+1 种基金
山西省自然科学基金项目(2010011025-2)
山西省国际科技合作计划项目(2012081034-2)
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文摘
针对互联网音频大数据的高速检索问题,结合音频指纹技术与过滤-提纯思想,提出一种面向音频大数据的鲁棒高效检索方法.在经典的Philips音频指纹基础上,提出了一种基于bag-of-features(BoF)的音频中间过滤指纹用于快速缩小检索范围,与Fibonacci Hashing检索相比提高检索速度约130倍;并设计了一种基于阈值的固定间隔抽样匹配方法,大幅减少匹配计算量,进一步提高检索速度可达140倍.实验结果显示:使用该方法在约10万首音频中对不同时长的音频片段进行批量检索,平均检索时间均小于1s;对音频进行MP3转换、重采样、随机剪切后再检索,召回率均在99.47%以上,理论准确率接近100%.
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关键词
音频大数据
高速检索
Philips音频指纹
过滤-提纯
音频中间指纹
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Keywords
big audio data
efficient retrieval
Philips audio fingerprint
filtering-and-refining
audio middle fingerprint
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分类号
TP391.42
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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