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摘要:
复杂环境声影响低信噪比动物声音的自动识别.为解决这一问题,本文提出一种不同声场景下低信噪比动物声音识别的方法.该方法把声音信号进行Bark尺度的小波包分解,再使用分解系数生成重构信号的频谱,并对频谱进行投影生成Bark频谱投影特征,通过随机森林分类器实现低信噪比动物声音的识别.该文分别在流水声环境、公路环境、风声环境和嘈杂说话声环境下,以不同的信噪比,对40种动物声音进行识别实验.结果表明,结合短时谱估计法、Bark频谱投影特征和随机森林的方法对不同信噪比的各种环境声音中动物声音的平均识别率可以达到80.5%,且在–10 dB的情况下依然保持平均60%以上的识别率.
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文献信息
篇名 用Bark频谱投影识别低信噪比动物声音
来源期刊 智能系统学报 学科 工学
关键词 声音信号 自动识别 小波包变换 随机森林 环境声音
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 610-618
页数 9页 分类号 TP391
字数 6095字 语种 中文
DOI 10.11992/tis.201703008
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 黄鸿铿 福州大学数学与计算机科学学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
声音信号
自动识别
小波包变换
随机森林
环境声音
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
智能系统学报
双月刊
1673-4785
23-1538/TP
大16开
哈尔滨市南岗区南通大街145-1号楼
2006
chi
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12401
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