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        1. 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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          聯(lián)系電話

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          您現(xiàn)在的位置: 深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司>>噪聲在線監(jiān)測系統(tǒng)>>聲紋識別系統(tǒng)>> OSEN-ZSW環(huán)境自然AI聲紋檢測識別系統(tǒng)

          公司信息

          聯(lián)人:
          梁經(jīng)理
          話:
          機:
          18948352970
          真:
          86-0755-85296639-604
          址:
          深圳市寶安區(qū)鳳塘大道141號大洋田工業(yè)區(qū)2棟4樓
          編:
          518100
          化:
          www.china-osen.cn
          網(wǎng)址:
          www.china-aosien.com
          鋪:
          http://m.facexiu.com/st334553/
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          OSEN-ZSW環(huán)境自然AI聲紋檢測識別系統(tǒng)
          環(huán)境自然AI聲紋檢測識別系統(tǒng)
          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:2024-04-12 14:00:52瀏覽次數(shù):583

          聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

          【簡單介紹】
          產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保
          環(huán)境自然AI聲紋檢測識別系統(tǒng)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。

            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!

            聲紋識別,也被稱為說話人識別,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。

            聲紋識別的主要任務(wù)包括:語音信號處理、聲紋特征提取、聲紋建模、聲紋比對、判別決策等。

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          環(huán)境自然AI聲紋檢測識別系統(tǒng)技術(shù)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(yīng)用主要體現(xiàn)在深度學習技術(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),并利用深度學習算法對這些數(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確性和魯棒性,仍然是未來研究的重要方向。

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          環(huán)境自然AI聲紋檢測識別系統(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.通過深度學習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(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)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習的說話人識別系統(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,敲擊、蟲鳴鳥叫等不少于50個聲音子類別

          聲紋識別準確率:≥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




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