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揭秘:如何通過聲紋識別技術實現噪聲智能溯源?

更新時間:2024-06-28瀏覽:946次

常見的噪聲分類有哪些?


在《噪聲法》中,噪聲分為工業噪聲、建筑施工噪聲、交通運輸噪聲、社會生活噪聲。


01為什么  要進行噪聲分類識別?

噪聲類型識別等溯源技術,對針對性開展噪聲監管防治措施具有重要意義。城市聲環境的噪聲來源多樣,針對噪聲超標的監測點位,如何高效、精準地完成污染源定位,是用戶最為關心的問題之一。

以工業企業噪聲超標為例,工業企業附近的自動監測設備采集的超標數據,不一定是由被監測工業企業排放的,也可能受周邊其他聲源影響(如汽車鳴笛、蟲鳴鳥叫)。


02噪聲分類識別技術  是什么?

噪聲分類識別過去主要依賴于人工調取音視頻數據來完成,隨著噪聲監測工作的不斷深入,噪聲分類識別工作量巨大,現有的人工識別方法無法滿足噪聲監測工作的需要。另一方面,隨著自動識別技術的進步和AI大數據的應用,噪聲分類識別技術在輔助人工審核判斷超標數據的聲源類型方面,可大大提高工作效率和減少人力投入。


明德方案

明德環保應用前沿科技成果賦能噪聲監測的數智化需求。在M2300型 環境噪聲自動監測系統中采用了基于AI大數據的聲紋深度識別技術,可實現自然聲源和人為聲源的智能識別分類,識別準確率超過85%。


揭秘:如何通過聲紋識別技術實現噪聲智能溯源?

模型特征可視化(2D)


系統可自動識別自然環境、工業、建筑施工、交通、社會生活的典型聲源,輸出聲源類型,與噪聲監測數據匹配、標識。并隨著樣本數據庫的不斷擴充,進一步增加識別種類和提升識別率。


揭秘:如何通過聲紋識別技術實現噪聲智能溯源?



訓練數據庫構建過程中,充分考慮地理環境多樣性、文化差異性、生物屬性差異,來源區域、來源渠道多樣化。抗干擾能力部分,采用自研數據增強算法對訓練數據進行不同程度增強,從而提高模型訓練效率。

揭秘:如何通過聲紋識別技術實現噪聲智能溯源?



下一步,明德環保將繼續深耕噪聲監測的數智化應用,不斷升級噪聲聲紋深度識別模型,助力城市聲環境質量的智能分析和溯源工作,服務噪聲精準管控。


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