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深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司

主營產(chǎn)品: 環(huán)境噪聲揚塵監(jiān)測系統(tǒng),手持式粉塵檢測報警儀,在建工地揚塵在線監(jiān)控系統(tǒng),建設(shè)工地揚塵噪聲污染在線監(jiān)測系統(tǒng)

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OSEN-ZSW自然保護區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(tǒng)
自然保護區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(tǒng)
參考價 20000
訂貨量 1
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號 OSEN-ZSW
  • 品牌 OSEN/奧斯恩
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地 深圳市

更新時間:2024-05-15 15:00:25瀏覽次數(shù):840

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【簡單介紹】
產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保
自然保護區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(tǒng)是一種生物識別技術(shù),,通過轉(zhuǎn)換聲音信號為電信號,用計算機進行特征提取和身份驗證,。其生物學(xué)基礎(chǔ)在于生物的語音信號攜帶著獨&特的聲波頻譜,,就像指紋一樣具有唯&一性和穩(wěn)定性。

  聲明:以上價格不代表實際價格,,需要根據(jù)實際需求確認后方可定價格,,我司配置有很多種,配置高,,價格高,,有需要請電話咨詢或者在線聯(lián)系客服,給您帶來不便請諒解!

  自然保護區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(tǒng)是對幫助可視化識別產(chǎn)品噪聲源的一系列不同測量技術(shù),,是基于噪聲源特征庫和機器學(xué)習(xí)技術(shù),,實現(xiàn)對超標(biāo)音頻文件、異常音頻文件進行匹配識別分析,,識別超標(biāo)或異常噪聲源特征種類,,并標(biāo)注時間標(biāo)簽,。

技術(shù)參數(shù)

基于Pytorch實現(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。

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

模型訓(xùn)練集:>10000個訓(xùn)練樣本

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

聲紋識別準(zhǔn)確率:≥85%

識別響應(yīng)速率:>3s

調(diào)用方式:支持云端調(diào)用或者本地終端調(diào)用

技術(shù)協(xié)議:支持HTTP協(xié)議

自然保護區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(tǒng)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)算法實現(xiàn)音頻事件的識別分類,。通過卷積操作對音頻進行時域特征和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,再通過卷積采樣進一步獲取特征圖,,最終以全連接網(wǎng)絡(luò)分類器實現(xiàn)特征的類別分類,。

技術(shù)特點

1.噪聲聲音類型識別是指通過機器學(xué)習(xí)算法,,對環(huán)境中的噪聲進行分類,,以判斷其可能的來源和類型。例如,,區(qū)分機器噪聲,、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)進行訓(xùn)練,,以提取出有用的特征并進行模型優(yōu)化。然后,,將輸入的聲音與已知的聲音模型進行比對,,通過計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,。



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