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摘要:
针对特定音频事件识别技术在大数据音频处理任务中的准确性和快速性问题,提出一种基于2D-Haar声学特征超向量和AdaBoost算法的快速特定音频事件泛化识别方法.首先将多个连续音频帧的常用声学特征构成“声学特征图”,进而提取维数高达数十万的Haar-like声学特征,然后使用AdaBoost.MH或速度较快的Random AdaBoost特征筛选算法,筛选出较高代表性的Haar-like声学特征模式组合,从而构成2D-Haar声学特征超向量;最后分析特定音频事件子类间的共性和差异性,提取子类别的共性,弱化子类间的差异,训练后得到一个泛化的音频事件模板,可支持多子类的泛化识别,能够准确检测并定位音频流中的特定音频事件.实验结果表明,使用2D-Haar声学特征超向量可以获得比MFCC,PLP,LPCC等常用声学特征约5%的识别精度提升、7~20倍的训练速度提升和5-10倍的识别速度提升,在网格法寻得最优参数配置下,可获得93.38%的准确率,95.03%的查全率,这为大数据量的特定音频事件识别提供了一种准确快速的处理方法.
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文献信息
篇名 采用2D-Haar声学特征超向量的快速特定音频识别方法
来源期刊 声学学报 学科
关键词
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 739-750
页数 12页 分类号
字数 语种 中文
DOI
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 罗森林 121 821 14.0 23.0
2 潘丽敏 66 402 10.0 17.0
3 谢尔曼 8 29 2.0 5.0
4 高晓芳 2 0 0.0 0.0
5 吕英 2 0 0.0 0.0
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