门新语言。
「原来嘉怡从小到大,每天都要体验这种生活。」
刘登然默默想着,心头猛地一揪。
很快,列车的轰鸣被自动压缩到背景层,站台广播的混响被消除,人群的脚步声形成规律的底噪网格。
而那些细微的、远距离的、有意义的声音,则被算法优先提取,转化为强化的神经编码信号。
可声源太多了!
尽管拼命辨别,还有AI系统进行预处理,可他还是分不清哪些是重要信息。
最後好不容易找到姚嘉怡的声音,但最终的复述准确率,仅有41%。
背景噪音每上升10分贝,准确率就会大幅下降。
是听觉过载了!
魏高暗道。
当超过人类正常处理能力的信息涌入大脑时,注意力系统会陷入混乱。
就像同时打开50个电视频道,每个都清晰可辨,但大脑根本无法聚焦。
这第一版设备的空间映射能力还是太差了,在计算声源方向和距离方面的表现力不足。
随後,他又让姚嘉怡走到300米的既定位置,进行上限测试。
这一次的效果更差!
魏高并未表现出失望,反而若有所思地说:「300米已经接近理论极限了,空气吸收、环境噪声、气流扰动,这些因素叠加起来,对高频声音的衰减非常严重。」
他转身看向材料分析组的工程师:「小赵,调出材料样品的频响曲线图。」
投影屏幕上立刻显示出一张复杂的坐标图,横轴是频率,纵轴是增益。
魏高用雷射笔指着曲线的高频段说道:「在3kHz以上,增益下降明显,到了6kHz几乎衰减了15dB,而人声中的齿音、擦音等高频成分,恰好集中在4kHz到8kHz这个范围。
「所以在300米距离上,听到的声音会显得闷,就像隔着一堵墙说话。」一名声学工程师接话道。
魏高点点头:「孟杰那边的材料还有优化空间,不过现阶段,我们可以先在算法层面做补偿。」
他看向AI算法组的负责人:「老王,能不能通过深度学习,建立一个高频补偿模型?
用低频和中频的信息,反推出被衰减的高频成分。」
被称作老王的中年工程师回道:「理论上可行,但需要大量的训练数据,我们得录制不同距离、不同环境下的语音样本,至少要几千组。」
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