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智能神经网络在音调识别中的应用(Matlab代码实现)


📋📋📋本文目录如下:⛳️⛳️⛳️

目录

​​1 概述​​

​​2 Matlab代码实现​​

​​3 运行结果​​

​​4 参考文献 ​​

​​5 写在最后​​

1 概述


大多数已有的音调检测算法都是集中在音调和频率 的对 应 关 系 上 (如 中央 C音 的频 率 为 261.6Hz)。文献[1]介绍了一种基于 Gold—Rabiner算法 的MT系统 ,它通过波形的结构来计算频率 ;文献[2]讨论了4种算法 :谐波频谱法 (HPS)、基于 HPS的倒谱法 (CB|玎PS)、最大 相似法 (ML)和 自相关 函数法(WACF),其中前 3种是基于频率范围的计算 ,第 4 种是基于时间范围的计算。



智能神经网络系统 3是一个大规模计算 、连接以及推理 的系统 。采取 “分而 治之 ”的策 略 ,将整 个智能神经 网络所 面对 的一个 大 的 、复杂 的 问题化解为若干相对简单的问题 ,然后 ,为解决这些小的简单问题 ,建立有明确针对性的小网,最后将这些小网联合起来 ,共同发挥效用 ,以解决整个智能神经网络所面对的问题。同时加入符号逻辑 ,可以提高整个网络 的学 习和识别效率 。



我 们利 用小 波 变换 在 信 号特 征 提取方 面的优势,对每一个样本进行小波分解 ,得到音调样本的特征值 。然后利用 智 能神 经 网络 的组成 原理 ,训 练 了若干能够识别某一个音调 的小 网 。最后联合这些小网构成大的智能神经网络 ,以识别所有的音调。




2 Matlab代码实现

本文仅展现部分代码,全部代码及文章见:

​​智能神经网络在音调识别中的应用(Matlab代码实现)​​

3 运行结果

智能神经网络在音调识别中的应用(Matlab代码实现)_matlab

智能神经网络在音调识别中的应用(Matlab代码实现)_神经网络_02


智能神经网络在音调识别中的应用(Matlab代码实现)_神经网络_03

 

智能神经网络在音调识别中的应用(Matlab代码实现)_人工智能_04

智能神经网络在音调识别中的应用(Matlab代码实现)_matlab_05


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