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OSEN-ZSW 自然保護(hù)區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(tǒng)

參考價(jià) 20000
訂貨量 ≥1
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

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 奧斯恩旗下設(shè)有三個(gè)生產(chǎn)基地,新疆喀什——新疆奧斯恩智能科技有限公司、廣東佛山——奧斯恩智能科技(佛山)有限公司、深圳——深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司,有完整的老化標(biāo)定車間,*生產(chǎn)流水線,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)車間,環(huán)境技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室,產(chǎn)品體驗(yàn)展示廳,生產(chǎn)規(guī)模及品控能力處于全g  奧斯恩以產(chǎn)品研發(fā)和自主創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),以市場導(dǎo)向,為全國客戶和跨界合作合作伙伴提供專業(yè),有深度的產(chǎn)品技術(shù)解決方案;設(shè)有軟件開發(fā),嵌入式開發(fā),光學(xué)電子,儀器儀表調(diào)試,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),環(huán)境氣象學(xué),大數(shù)據(jù)算法背景組成的頂級技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),同時(shí)也是國內(nèi)多個(gè)高等院校校企實(shí)習(xí)基地,產(chǎn)學(xué)研合作企業(yè)。

 

 旗下產(chǎn)品獲得多項(xiàng)制造計(jì)量型式批準(zhǔn)認(rèn)證(CPA)、中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證(CCEP)、防爆合格證、軟件產(chǎn)品認(rèn)證,第三方CNAS實(shí)驗(yàn)室檢測鑒定證書,擁有上百多項(xiàng)軟件著作權(quán)與技術(shù)專l,品牌入圍一百多個(gè)城市住建局、生態(tài)環(huán)境局、城管執(zhí)法局供應(yīng)鏈系統(tǒng)名單,是全國多個(gè)高??蒲性核鵽定產(chǎn)品品牌。

 

 

 

揚(yáng)塵監(jiān)測,在線揚(yáng)塵噪音監(jiān)測系統(tǒng),工地?fù)P塵在線監(jiān)控設(shè)備,大氣負(fù)氧離子監(jiān)測儀,氣象自動(dòng)監(jiān)測站等。

產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保

  聲明:以上價(jià)格不代表實(shí)際價(jià)格,需要根據(jù)實(shí)際需求確認(rèn)后方可定價(jià)格,我司配置有很多種,配置高,價(jià)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!

  自然保護(hù)區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(tǒng)是對幫助可視化識別產(chǎn)品噪聲源的一系列不同測量技術(shù),是基于噪聲源特征庫和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對超標(biāo)音頻文件、異常音頻文件進(jìn)行匹配識別分析,識別超標(biāo)或異常噪聲源特征種類,并標(biāo)注時(shí)間標(biāo)簽。

技術(shù)參數(shù)

基于Pytorch實(shí)現(xiàn)的聲紋識別模型:模型是一種基于深度學(xué)習(xí)的說話人識別系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)中融入了通道注意力機(jī)制、信息傳播和聚合操作。這個(gè)模型的關(guān)鍵組成部分包括多層幀級別的TDNN 層、一個(gè)統(tǒng)計(jì)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(gè)訓(xùn)練樣本

聲音類型:聲音類型主要?jiǎng)澐譃槲宕箢悇e,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(fēng),敲擊、蟲鳴鳥叫等不少于50個(gè)聲音子類別

聲紋識別準(zhǔn)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

自然保護(hù)區(qū)AI智能聲紋識別采集系統(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(gè)聲音子類別;

2.通過深度學(xué)習(xí)AI技術(shù),對噪聲樣本進(jìn)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(zhǔn)確性和魯棒性,使其能夠在各種環(huán)境和條件下都能準(zhǔn)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(shí)現(xiàn)音頻事件的識別分類。通過卷積操作對音頻進(jìn)行時(shí)域特征和logmel頻域特征的提取,并結(jié)合波形的時(shí)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(jìn)一步獲取特征圖,最終以全連接網(wǎng)絡(luò)分類器實(shí)現(xiàn)特征的類別分類。

技術(shù)特點(diǎn)

1.噪聲聲音類型識別是指通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法,對環(huán)境中的噪聲進(jìn)行分類,以判斷其可能的來源和類型。例如,區(qū)分機(jī)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(xué)習(xí)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(xué)習(xí)算法對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,以提取出有用的特征并進(jìn)行模型優(yōu)化。然后,將輸入的聲音與已知的聲音模型進(jìn)行比對,通過計(jì)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(shí)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(zhǔn)確性和魯棒性,仍然是未來研究的重要方向。



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