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该文介绍了一种无监督异常声音检测(ASD)的训练技术,通过表示学习和产生紧凑的类内和互不重叠的类间分布,保证异常数据的表示空间。同时,提出了一种提取重要时间区域特征的结构。实验结果表明,该方法在 DCASE 2020 Challenge Task2 数据集上相对于最先进的方法,AUC、pAUC 和 mAUC 分别提高了 0.90%、0.83%和 2.16%。

噪声角度添加混合损失与混合检测的声音异常检测

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-10-10T00:00:00Z
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