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深圳市奧斯恩凈化技術有限公司

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),建設工地揚塵噪聲污染在線監(jiān)測系統(tǒng)

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OSEN-ZSW機器人聲交通噪聲溯源聲紋AI識別技術盒子
機器人聲交通噪聲溯源聲紋AI識別技術盒子
參考價 20000
訂貨量 1
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 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:2024-12-13 18:02:05瀏覽次數(shù):375

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【簡單介紹】
產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應用領域 環(huán)保
機器人聲交通噪聲溯源聲紋AI識別技術盒子采用深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡算法實現(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)絡分類器實現(xiàn)特征的類別分類,。

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機器人聲交通噪聲溯源聲紋AI識別技術盒子

技術特點:

1.噪聲聲音類型識別是指通過機器學習算法,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用主要體現(xiàn)在深度學習技術中,,特別是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的應用,。首先,需要收集大量的聲音數(shù)據(jù),,并利用深度學習算法對這些數(shù)據(jù)進行訓練,,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用前景,,但是在實際應用中仍然面臨著許多挑戰(zhàn),如噪聲環(huán)境的復雜性、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確性和魯棒性,仍然是未來研究的重要方向,。

技術路線:

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.通過深度學習AI技術,對噪聲樣本進行分析和處理,,提取出其中的聲紋特征,,構建聲紋識別模型;

3.不斷的測試和優(yōu)化,,提高聲紋識別模型的準確性和魯棒性,,使其能夠在各種環(huán)境和條件下都能準確地識別出聲紋類型;

4.采用深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡算法實現(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)絡分類器實現(xiàn)特征的類別分類,。

技術參數(shù):

1.基于Pytorch實現(xiàn)的聲紋識別模型:模型是一種基于深度學習的說話人識別系統(tǒng),其結(jié)構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。

2.特征提?。侯A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.模型訓練集:>10000個訓練樣本。

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,,敲擊,、蟲鳴鳥叫等不少于50個聲音子類別。

5.聲紋識別準確率:≥85%,。

6.識別響應速率:>3s,。

7.調(diào)用方式:支持云端調(diào)用或者本地終端調(diào)用。

8.技術協(xié)議:支持HTTP協(xié)議,。

機器人聲交通噪聲溯源聲紋AI識別技術盒子

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