一种基于机器学习的黑叶猴鸣声监测方法、介质及系统

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一种基于机器学习的黑叶猴鸣声监测方法、介质及系统
申请号:CN202511031214
申请日期:2025-07-25
公开号:CN120932675A
公开日期:2025-11-11
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种基于机器学习的黑叶猴鸣声监测方法、介质及系统,属于鸣声监测技术领域,首先构建监测网络拓扑图,基于音频采集设备的地理位置和环境噪声确定采集路径。将音频信号经分解得到单体和叠加鸣声信号分量,建立时序关系矩阵和稳定系数矩阵后进行信号分离和态势锐化处理。对处理后的样本提取特征,并通过评价方程组评估形成特征向量。该方法采用双模型融合架构,第一个模型处理声学特征得出识别概率,第二个模型计算特征对识别的贡献值,通过损失函数优化训练。最后将各监测点的识别结果输入种群密度评估模型,输出黑叶猴种群密度分布矩阵,实现对黑叶猴种群的有效监测。解决了现有技术存在识别度不高影响监测结果准确度的问题。
技术关键词
机器学习模型 音频采集设备 监测方法 梅尔频率倒谱系数 网络拓扑 密度分布矩阵 可读存储介质 信号 方程 广度优先搜索算法 轻量级神经网络 计算机 损失函数优化 平滑度 谐波结构 地理位置信息 监测点
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