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OSEN-ZSW 聲源AI識別算法單元 音頻聲紋智能識別分析
參考價 | ¥ 20000 |
訂貨量 | ≥1套 |
- 公司名稱 深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司
- 品牌 OSEN/奧斯恩
- 型號 OSEN-ZSW
- 產(chǎn)地 深圳市寶安區(qū)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/2/28 14:52:30
- 訪問次數(shù) 79
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揚(yáng)塵監(jiān)測,,在線揚(yáng)塵噪音監(jiān)測系統(tǒng),工地?fù)P塵在線監(jiān)控設(shè)備,,大氣負(fù)氧離子監(jiān)測儀,,氣象自動監(jiān)測站等。
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
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應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
價格僅作為參考,,我司配置有很多種,,具體價格根據(jù)需求咨詢在線客服或者打電話,謝謝,!
技術(shù)特點(diǎn):
1.噪聲聲音類型識別是指通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法,,對環(huán)境中的噪聲進(jìn)行分類,以判斷其可能的來源和類型,。例如,,區(qū)分機(jī)器噪聲、人聲噪聲,、交通噪聲等,。
2.AI在噪聲聲音類型識別中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在深度學(xué)習(xí)技術(shù)中,特別是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用,。首先,,需要收集大量的聲音數(shù)據(jù),并利用深度學(xué)習(xí)算法對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,,以提取出有用的特征并進(jìn)行模型優(yōu)化,。然后,將輸入的聲音與已知的聲音模型進(jìn)行比對,,通過計(jì)算輸入聲音的特征與模型之間的距離或相似度,,來確定輸入聲音的身份。
3.此外,,對于特定的應(yīng)用場景,,如室內(nèi)場景、戶外場景識別,,公共場所,、辦公室場景識別等,還可以使用專門的音頻處理前端部分,。
4.值得注意的是,,盡管AI在噪聲聲音類型識別方面有著廣泛的應(yīng)用前景,但是在實(shí)際應(yīng)用中仍然面臨著許多挑戰(zhàn),,如噪聲環(huán)境的復(fù)雜性,、語音信號的多樣性以及模型的優(yōu)化等問題。因此,如何提高噪聲聲音類型識別的準(zhǔn)確性和魯棒性,,仍然是未來研究的重要方向,。
技術(shù)路線:
1.建立音頻樣例庫,覆蓋面廣,,根據(jù)不同的噪聲監(jiān)管單位將聲音劃分為五大類,,不少于50個聲音子類別;
2.通過深度學(xué)習(xí)AI技術(shù),,對噪聲樣本進(jìn)行分析和處理,,提取出其中的聲紋特征,構(gòu)建聲紋識別模型,;
3.不斷的測試和優(yōu)化,,提高聲紋識別模型的準(zhǔn)確性和魯棒性,使其能夠在各種環(huán)境和條件下都能準(zhǔn)確地識別出聲紋類型,;
4.采用深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法實(shí)現(xiàn)音頻事件的識別分類,。通過卷積操作對音頻進(jìn)行時域特征和logmel頻域特征的提取,并結(jié)合波形的時域特征和頻域特征作為音頻的有效特征,,再通過卷積采樣進(jìn)一步獲取特征圖,,最終以全連接網(wǎng)絡(luò)分類器實(shí)現(xiàn)特征的類別分類。
技術(shù)參數(shù):
1.基于Pytorch實(shí)現(xiàn)的聲紋識別模型:模型是一種基于深度學(xué)習(xí)的說話人識別系統(tǒng),,其結(jié)構(gòu)中融入了通道注意力機(jī)制,、信息傳播和聚合操作。這個模型的關(guān)鍵組成部分包括多層幀級別的TDNN層,、一個統(tǒng)計(jì)池化層以及兩層句子級別的全連接層,,此外還配備了一層softmax,損失函數(shù)為交叉熵,。
2.特征提?。侯A(yù)加重->分加窗->離散傅里葉變換->梅爾濾波器組->逆離散傅里葉變換-->image。
3.模型訓(xùn)練集:>10000個訓(xùn)練樣本,。
4.聲音類型:聲音類型主要劃分為五大類別,,分別為生活噪聲、施工噪聲,、工業(yè)噪聲,、交通噪聲、自然噪聲,,其中包含打雷,,刮風(fēng),敲擊,、蟲鳴鳥叫等不少于50個聲音子類別,。
5.聲紋識別準(zhǔn)確率:≥85%。
6.識別響應(yīng)速率:>3s,。
7.調(diào)用方式:支持云端調(diào)用或者本地終端調(diào)用,。
8.技術(shù)協(xié)議:支持HTTP協(xié)議。
聲源AI識別算法單元 音頻聲紋智能識別分析
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