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基于滤波器组和残差网络的环境声音识别算法
被引量:
6
1
作者
刘亚荣
于
顼
顼
谢晓兰
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第6期1736-1742,共7页
为解决现有传统环境声音识别技术识别率不高和普通卷积神经网络易出现网络退化的问题,提出一种基于滤波器组和残差网络的环境声音识别算法。采用滤波器组对声音信号进行特征提取,设计14层的残差网络,使用学习率衰减策略,将提取的特征输...
为解决现有传统环境声音识别技术识别率不高和普通卷积神经网络易出现网络退化的问题,提出一种基于滤波器组和残差网络的环境声音识别算法。采用滤波器组对声音信号进行特征提取,设计14层的残差网络,使用学习率衰减策略,将提取的特征输入到14层残差网络之中训练并测试。实验结果表明,在使用相同数据集ESC-10的情况下,与传统分类器模型和DCASE基线系统提供的识别方法相比,识别准确率分别提高了22.3%、17.4%和9.5%,验证了该方法在小样本情况下具有更高的识别准确率。
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关键词
网络退化
滤波器组
残差网络
环境声音识别
特征提取
学习率衰减
分类器模型
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职称材料
题名
基于滤波器组和残差网络的环境声音识别算法
被引量:
6
1
作者
刘亚荣
于
顼
顼
谢晓兰
机构
桂林理工大学广西嵌入式技术与智能系统重点实验室
桂林理工大学信息科学与工程学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第6期1736-1742,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61762031)
广西科技重大专项基金项目(AA19046004)
+1 种基金
广西自然科学基金项目(2021JJA170130)
广西嵌入式技术与智能系统重点实验室开放基金项目(2020-2-11)。
文摘
为解决现有传统环境声音识别技术识别率不高和普通卷积神经网络易出现网络退化的问题,提出一种基于滤波器组和残差网络的环境声音识别算法。采用滤波器组对声音信号进行特征提取,设计14层的残差网络,使用学习率衰减策略,将提取的特征输入到14层残差网络之中训练并测试。实验结果表明,在使用相同数据集ESC-10的情况下,与传统分类器模型和DCASE基线系统提供的识别方法相比,识别准确率分别提高了22.3%、17.4%和9.5%,验证了该方法在小样本情况下具有更高的识别准确率。
关键词
网络退化
滤波器组
残差网络
环境声音识别
特征提取
学习率衰减
分类器模型
Keywords
network degradation
filter bank
residual network
environmental sound recognition
feature extraction
learning rate attenuation
classifier model
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于滤波器组和残差网络的环境声音识别算法
刘亚荣
于
顼
顼
谢晓兰
《计算机工程与设计》
北大核心
2023
6
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