“第五组日志”版本间的差异
(以“组长:周辉 组员:龙红、龚健勇、陈堃、李英姿、贾宇 分工 录音语音指令:李英姿 格式转换:贾宇 TensorFlow实践:周辉...”为内容创建页面) |
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组长:周辉 | 组长:周辉 | ||
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组员:龙红、龚健勇、陈堃、李英姿、贾宇 | 组员:龙红、龚健勇、陈堃、李英姿、贾宇 | ||
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分工 | 分工 | ||
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录音语音指令:李英姿 | 录音语音指令:李英姿 | ||
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格式转换:贾宇 | 格式转换:贾宇 | ||
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TensorFlow实践:周辉 | TensorFlow实践:周辉 | ||
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AudioNet安卓应用开发:龙红 | AudioNet安卓应用开发:龙红 | ||
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记录:龚健勇、陈堃 | 记录:龚健勇、陈堃 | ||
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+ | <big>2017年7月22下午</big>,把转换的音频文件转频谱图,操作步骤如下: | ||
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(1)将wavReader.py和ffmpeg、sox两个文件夹放置在同一目录下;打开IPython软件,输入import os和os.path.realpath('.')两个命令,确定工作路径正确。 | (1)将wavReader.py和ffmpeg、sox两个文件夹放置在同一目录下;打开IPython软件,输入import os和os.path.realpath('.')两个命令,确定工作路径正确。 | ||
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(2)把24个音频拷贝到同一路径下,使用ffmepg工具进行格式转换并注意文件名的修改。 | (2)把24个音频拷贝到同一路径下,使用ffmepg工具进行格式转换并注意文件名的修改。 | ||
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(3)输入读取语音波形命令组,分别修改音频名称,生成并修改相应的波形图名称。 | (3)输入读取语音波形命令组,分别修改音频名称,生成并修改相应的波形图名称。 | ||
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(4)用同样方法输入频谱图生成命令组,修改相应的波形图名称及频谱图名称并保存。 | (4)用同样方法输入频谱图生成命令组,修改相应的波形图名称及频谱图名称并保存。 | ||
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通过此次练习,我们发现在生成波形图时,前两条指令只需输入一次,通过修改第三条指令中的文件名即可连续生成不同波形图;做频谱图时可用同样的方法,前三条指令只需输入一次,通过修改第四条指令中的文件名即可连续生成不同的频谱图,这样在没有学习批量指令前,可加快文件处理速度。 | 通过此次练习,我们发现在生成波形图时,前两条指令只需输入一次,通过修改第三条指令中的文件名即可连续生成不同波形图;做频谱图时可用同样的方法,前三条指令只需输入一次,通过修改第四条指令中的文件名即可连续生成不同的频谱图,这样在没有学习批量指令前,可加快文件处理速度。 | ||
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+ | <big>2017年7月22日晚</big> 训练并测试数据操作步骤如下: | ||
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第一步:准备工作(确定各文件路径的正确) | 第一步:准备工作(确定各文件路径的正确) | ||
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1、安装Anaconda3软件到c:盘; | 1、安装Anaconda3软件到c:盘; | ||
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2、audioNet文件夹放置在桌面; | 2、audioNet文件夹放置在桌面; | ||
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3、在audioNet下新建文件夹raw,把960个音频文件复制到raw文件夹中; | 3、在audioNet下新建文件夹raw,把960个音频文件复制到raw文件夹中; | ||
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4、确认ffmpeg和sox文件夹中有相应文件: | 4、确认ffmpeg和sox文件夹中有相应文件: | ||
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5、用记事本打开audioNet文件夹中train.py文件,修改速度参数; | 5、用记事本打开audioNet文件夹中train.py文件,修改速度参数; | ||
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第二步:Tensorflow安装 | 第二步:Tensorflow安装 | ||
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1、在运行处输入cmd,打开管理员提示窗口,再打开程序菜单所有程序命令组Anaconda3(64-bit)下的Anaconda Prompt程序: | 1、在运行处输入cmd,打开管理员提示窗口,再打开程序菜单所有程序命令组Anaconda3(64-bit)下的Anaconda Prompt程序: | ||
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2、在Anaconda Prompt-python窗口中,输入python,回车。 | 2、在Anaconda Prompt-python窗口中,输入python,回车。 | ||
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3、输入quit(),回车。 | 3、输入quit(),回车。 | ||
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4、输入pip install tensorflow,回车,此时开始安装,等待安装结束。 | 4、输入pip install tensorflow,回车,此时开始安装,等待安装结束。 | ||
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5、 输入python,回车,再输入import tensorflow as tf,回车,确认运行正常。 | 5、 输入python,回车,再输入import tensorflow as tf,回车,确认运行正常。 | ||
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第三步:批量生成音频 | 第三步:批量生成音频 | ||
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1、输入cd desktop回车,再输入cd audioNet回车。 | 1、输入cd desktop回车,再输入cd audioNet回车。 | ||
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2、输入python convert_file.py ./raw,回车,自动在audioNet\data\train下转换成.wav 文件格式,复制其中的100个文件到audioNet\data\test文件夹下。 | 2、输入python convert_file.py ./raw,回车,自动在audioNet\data\train下转换成.wav 文件格式,复制其中的100个文件到audioNet\data\test文件夹下。 | ||
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第四步:安装keras | 第四步:安装keras | ||
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1、在Anaconda Prompt-python窗口中,输入python,回车。 | 1、在Anaconda Prompt-python窗口中,输入python,回车。 | ||
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2、输入quit(),回车。 | 2、输入quit(),回车。 | ||
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3、输入pip install keras,回车,此时开始安装,等待安装结束。 | 3、输入pip install keras,回车,此时开始安装,等待安装结束。 | ||
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第五步:测试 | 第五步:测试 | ||
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输入python train.py 回车,开始测试,请关掉所有防护软件和防火墙。 | 输入python train.py 回车,开始测试,请关掉所有防护软件和防火墙。 | ||
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+ | 1、回顾7、22的内容,对今天上午的内容进行说明。 | ||
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+ | 2、安装Jave及android studio ,编译程序。 | ||
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+ | 3、调用安卓应用的库 | ||
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+ | 1)调用Tensorflowinferenceinterface | ||
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+ | 2)载入推断模型文件 | ||
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+ | 4、运行APK及APP. | ||
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+ | 5、调试手机,生成APP并测试。 |
2017年7月23日 (日) 08:19的版本
组长:周辉
组员:龙红、龚健勇、陈堃、李英姿、贾宇
分工
录音语音指令:李英姿
格式转换:贾宇
TensorFlow实践:周辉
AudioNet安卓应用开发:龙红
记录:龚健勇、陈堃
2017年7月22日上午,由录音员李英姿录制24条语音指令,进行音频文件制作并转换。
2017年7月22下午,把转换的音频文件转频谱图,操作步骤如下:
(1)将wavReader.py和ffmpeg、sox两个文件夹放置在同一目录下;打开IPython软件,输入import os和os.path.realpath('.')两个命令,确定工作路径正确。
(2)把24个音频拷贝到同一路径下,使用ffmepg工具进行格式转换并注意文件名的修改。
(3)输入读取语音波形命令组,分别修改音频名称,生成并修改相应的波形图名称。
(4)用同样方法输入频谱图生成命令组,修改相应的波形图名称及频谱图名称并保存。
通过此次练习,我们发现在生成波形图时,前两条指令只需输入一次,通过修改第三条指令中的文件名即可连续生成不同波形图;做频谱图时可用同样的方法,前三条指令只需输入一次,通过修改第四条指令中的文件名即可连续生成不同的频谱图,这样在没有学习批量指令前,可加快文件处理速度。
2017年7月22日晚 训练并测试数据操作步骤如下:
第一步:准备工作(确定各文件路径的正确)
1、安装Anaconda3软件到c:盘;
2、audioNet文件夹放置在桌面;
3、在audioNet下新建文件夹raw,把960个音频文件复制到raw文件夹中;
4、确认ffmpeg和sox文件夹中有相应文件:
5、用记事本打开audioNet文件夹中train.py文件,修改速度参数;
第二步:Tensorflow安装
1、在运行处输入cmd,打开管理员提示窗口,再打开程序菜单所有程序命令组Anaconda3(64-bit)下的Anaconda Prompt程序:
2、在Anaconda Prompt-python窗口中,输入python,回车。
3、输入quit(),回车。
4、输入pip install tensorflow,回车,此时开始安装,等待安装结束。
5、 输入python,回车,再输入import tensorflow as tf,回车,确认运行正常。
第三步:批量生成音频
1、输入cd desktop回车,再输入cd audioNet回车。
2、输入python convert_file.py ./raw,回车,自动在audioNet\data\train下转换成.wav 文件格式,复制其中的100个文件到audioNet\data\test文件夹下。
第四步:安装keras
1、在Anaconda Prompt-python窗口中,输入python,回车。
2、输入quit(),回车。
3、输入pip install keras,回车,此时开始安装,等待安装结束。
第五步:测试
输入python train.py 回车,开始测试,请关掉所有防护软件和防火墙。
7月23日上午
1、回顾7、22的内容,对今天上午的内容进行说明。
2、安装Jave及android studio ,编译程序。
3、调用安卓应用的库
1)调用Tensorflowinferenceinterface
2)载入推断模型文件
4、运行APK及APP.
5、调试手机,生成APP并测试。