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Receptive-field-regularized CNN variants for acoustic scene classification

卷积神经网络 计算机科学 稳健性(进化) 感受野 人工智能 一般化 无线电频率 领域(数学) 模式识别(心理学) 语音识别 计算机视觉 电信 数学 数学分析 生物化学 化学 纯数学 基因
作者
Khaled Koutini,Hamid Eghbal-zadeh,Gerhard Widmer
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:3
标识
DOI:10.48550/arxiv.1909.02859
摘要

Acoustic scene classification and related tasks have been dominated by Convolutional Neural Networks (CNNs). Top-performing CNNs use mainly audio spectograms as input and borrow their architectural design primarily from computer vision. A recent study has shown that restricting the receptive field (RF) of CNNs in appropriate ways is crucial for their performance, robustness and generalization in audio tasks. One side effect of restricting the RF of CNNs is that more frequency information is lost. In this paper, we perform a systematic investigation of different RF configuration for various CNN architectures on the DCASE 2019 Task 1.A dataset. Second, we introduce Frequency Aware CNNs to compensate for the lack of frequency information caused by the restricted RF, and experimentally determine if and in what RF ranges they yield additional improvement. The result of these investigations are several well-performing submissions to different tasks in the DCASE 2019 Challenge.
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