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SVM 기반 음성/음악 분류기의 효율적인 임베디드 시스템 구현Efficient Implementation of SVM-Based Speech/Music Classification on Embedded Systems

Other Titles
Efficient Implementation of SVM-Based Speech/Music Classification on Embedded Systems
Authors
임정수장준혁
Issue Date
Aug-2011
Publisher
한국음향학회
Keywords
Support vector machine (SVM); Speech/Music classification algorithm; Embedded system; 서포트벡터머신; 음성/음악 분류 알고리즘; 임베디드 시스템
Citation
한국음향학회지, v.30, no.8, pp.461 - 467
Indexed
KCI
Journal Title
한국음향학회지
Volume
30
Number
8
Start Page
461
End Page
467
URI
https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/28081
ISSN
1225-4428
Abstract
제한된 대역폭을 효율적으로 사용하기 위해서 도입된 가변 전송률은 먼저 신호의 정확한 분류를 필요로 한다. 특히 멀티미디어 서비스가 보편화 되면서 음성/음악 신호 분류의 중요성도 높아지게 되었다. 음성/음악 분류기 중, 서포트벡터머신 (SVM)을 이용한 분류기는 높은 분류 정확도로 주목받고 있다. 그러나 SVM는 많은 계산량과 저장 공간을 요구하므로 효율적인 구현이 요구되며, 특히 임베디드 시스템과 같이 자원이 제한 적인 경우에는 더욱 그러하다. 본 논문에서는 먼저 SVM을 이용한 음성/음악 분류기의 임베디드 시스템으로의 구현을 실행시간과 에너지소비의 관점에서 분석하고, 효율적인 구현을 위한 두가지 방법들을 제안한다. 서포트벡터의 판별결과에의 기여도를 바탕으로 기여도가 낮은 벡터들을 제외하는 방법과, 음성/음악 신호에 기본적으로 존재하는 각 프레임간의 상관관계를 이용하여 입력신호의 일부를 건너뛰는 방법이다. 이 기법들은 SVM의 학습 시 사용되는 다른 최적화 기법에 관계없이 적용이 가능하며, 실험을 통해 분류의 정확도, 실행시간, 그리고 에너지소비의 관점에서 그 성능을 증명하였다.
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