[发明专利]基于数据驱动的有监督字典学习音频分类方法、系统及介质有效
申请号: | 202110988214.4 | 申请日: | 2021-08-26 |
公开(公告)号: | CN113807408B | 公开(公告)日: | 2023-08-22 |
发明(设计)人: | 陈真;邱小群;向友君;张淘珊 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
主分类号: | G06F18/2411 | 分类号: | G06F18/2411;G06F18/214;G06F18/28;G06F18/21;G10L15/06 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 李斌 |
地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于数据驱动的有监督字典学习音频分类方法、系统及介质。该方法包括:确定样本集类别数;利用输入的样本及其对应的类标签训练特定类字典;利用已训练的字典得出输入样本的稀疏编码,并将稀疏编码作为特征,训练SVM分类器;利用已训练的字典和已训练的SVM分类器对输入样本进行分类,输出预测标签。本发明通过每个类学习一个字典来实现最小化类内均匀性,最大化类的可分性,提高稀疏性以控制信号在字典上分解的复杂性,同时最小化基于类的重构错误,并提高字典的成对正交性。本发明能够广泛应用于多个场景中,如计算听觉场景识别和音乐和弦识别;其在数据集上的测试也相对稳定,泛化能力表现优秀。 | ||
搜索关键词: | 基于 数据 驱动 监督 字典 学习 音频 分类 方法 系统 介质 | ||
【主权项】:
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