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基于U-Conformer的多特征融合鸟鸣声分离方法
1
作者
倪东明
石煜炜
+1 位作者
夏灿玮
谢将剑
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期388-395,共8页
针对多个鸟类个体同时发声导致的鸣声混叠问题,本文提出了一种融合录音通道间空间特征的鸟类鸣声分离方法.该方法将混叠鸣声信号的声谱特征和空间特征作为分离模型的输入,提出深度学习模型U-Conformer来预测每个鸣声源方向的幅值谱掩膜(...
针对多个鸟类个体同时发声导致的鸣声混叠问题,本文提出了一种融合录音通道间空间特征的鸟类鸣声分离方法.该方法将混叠鸣声信号的声谱特征和空间特征作为分离模型的输入,提出深度学习模型U-Conformer来预测每个鸣声源方向的幅值谱掩膜(spectral magnitude mask,SMM),通过模型估计的SMM从混叠鸣声信号中恢复每个鸣声源信号.由多源混叠鸟类鸣声数据的实验结果表明,本文提出的分离方法较其他深度学习模型结构具有更好的分离效果,有助于更好地分析野外鸟类鸣声录音.
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关键词
鸟鸣声分离
空间特征
CONFORMER
幅值谱掩膜
下载PDF
职称材料
题名
基于U-Conformer的多特征融合鸟鸣声分离方法
1
作者
倪东明
石煜炜
夏灿玮
谢将剑
机构
北京林业大学工学院
北京林业大学生物多样性智慧监测研究中心
生物多样性与生态工程教育部重点实验室
出处
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期388-395,共8页
基金
中国高校产学研创新基金资助项目(2021LDA05002)
中央高校基本科研业务费资助项目(2021ZY70)
北京市自然科学基金资助项目(6214040)
文摘
针对多个鸟类个体同时发声导致的鸣声混叠问题,本文提出了一种融合录音通道间空间特征的鸟类鸣声分离方法.该方法将混叠鸣声信号的声谱特征和空间特征作为分离模型的输入,提出深度学习模型U-Conformer来预测每个鸣声源方向的幅值谱掩膜(spectral magnitude mask,SMM),通过模型估计的SMM从混叠鸣声信号中恢复每个鸣声源信号.由多源混叠鸟类鸣声数据的实验结果表明,本文提出的分离方法较其他深度学习模型结构具有更好的分离效果,有助于更好地分析野外鸟类鸣声录音.
关键词
鸟鸣声分离
空间特征
CONFORMER
幅值谱掩膜
Keywords
Bird sound separation
spatial features
Conformer
spectral magnitude mask
分类号
X123 [环境科学与工程—环境科学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于U-Conformer的多特征融合鸟鸣声分离方法
倪东明
石煜炜
夏灿玮
谢将剑
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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