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摘要:
研究一个基于时频纹理特征和随机森林分类器的抗噪鸟声识别系统。首先,针对实际环境中,各种不可预料的噪音会使得系统识别性能严重下降的问题,使用一种基于噪声估计的音频增强算法对带噪鸟声信号进行前端处理。然后将增强后的信号功率谱以时频图形式输出,并根据时频图中所包含的纹理信息,利用基于灰度共生矩阵的纹理分析法进行纹理特征提取。最后使用基于决策树的组合分类器-随机森林进行分类和识别。实验结果表明,该方法不仅能对鸟类声音进行快速准确地识别而且具有良好的抗噪性。
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文献信息
篇名 结合时-频纹理特征的随机森林分类器应用于鸟声识别
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 生态声音 音频增强 时频纹理 灰度共生矩阵 随机森林分类器
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 人工智能与识别
研究方向 页码范围 154-157,161
页数 5页 分类号 TP311
字数 5687字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2014.01.040
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李应 福州大学数学与计算机科学学院 39 185 7.0 10.0
2 陈莎莎 福州大学数学与计算机科学学院 2 11 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
生态声音
音频增强
时频纹理
灰度共生矩阵
随机森林分类器
研究起点
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
出版文献量(篇)
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47
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