2020-10-27 15:21:32 +01:00
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|
|
{
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"cells": [
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|
{
|
|
|
|
"cell_type": "markdown",
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|
"source": [
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"This notebook is used to train a Tensorflow model to classify audio samples\n",
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"using the previously saved frequency profiles dataset."
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|
],
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|
|
"metadata": {
|
|
|
|
"collapsed": false
|
|
|
|
}
|
|
|
|
},
|
|
|
|
{
|
|
|
|
"cell_type": "code",
|
2020-10-28 23:06:21 +01:00
|
|
|
"execution_count": 1,
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"metadata": {
|
|
|
|
"collapsed": true
|
|
|
|
},
|
2020-10-28 18:12:19 +01:00
|
|
|
"outputs": [],
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"source": [
|
|
|
|
"import os\n",
|
2020-10-28 22:58:59 +01:00
|
|
|
"from tensorflow.keras import layers\n",
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"\n",
|
|
|
|
"from micmon.dataset import Dataset\n",
|
|
|
|
"from micmon.model import Model\n",
|
|
|
|
"\n",
|
2020-10-28 18:12:19 +01:00
|
|
|
"datasets_dir = os.path.expanduser(os.path.join('~', 'datasets', 'baby-monitor', 'datasets'))\n",
|
2020-10-28 23:06:21 +01:00
|
|
|
"model_path = os.path.expanduser(os.path.join('~', 'models', 'baby-monitor', 'model.h5'))\n",
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"epochs = 2"
|
|
|
|
]
|
|
|
|
},
|
|
|
|
{
|
|
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
|
|
"source": [
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|
|
|
"Load the datasets from the compressed files."
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|
|
],
|
|
|
|
"metadata": {
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|
|
|
"collapsed": false
|
|
|
|
}
|
|
|
|
},
|
|
|
|
{
|
|
|
|
"cell_type": "code",
|
2020-10-28 23:06:21 +01:00
|
|
|
"execution_count": 2,
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"outputs": [],
|
|
|
|
"source": [
|
|
|
|
"datasets = Dataset.scan(datasets_dir, validation_split=0.3)\n",
|
2020-10-28 18:12:19 +01:00
|
|
|
"freq_bins = len(datasets[0].samples[0])"
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
],
|
|
|
|
"metadata": {
|
|
|
|
"collapsed": false,
|
|
|
|
"pycharm": {
|
|
|
|
"name": "#%%\n"
|
|
|
|
}
|
|
|
|
}
|
|
|
|
},
|
|
|
|
{
|
|
|
|
"cell_type": "code",
|
2020-10-28 23:06:21 +01:00
|
|
|
"execution_count": 3,
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"outputs": [],
|
|
|
|
"source": [
|
|
|
|
"model = Model(\n",
|
|
|
|
" [\n",
|
|
|
|
" layers.Input(shape=(freq_bins,)),\n",
|
2020-10-28 18:12:19 +01:00
|
|
|
" layers.Dense(int(2.0 * freq_bins), activation='relu'),\n",
|
|
|
|
" layers.Dense(int(freq_bins), activation='relu'),\n",
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
" layers.Dense(len(datasets[0].labels), activation='softmax'),\n",
|
|
|
|
" ],\n",
|
|
|
|
" labels=['negative', 'positive'],\n",
|
2020-10-28 18:12:19 +01:00
|
|
|
" low_freq=datasets[0].low_freq,\n",
|
|
|
|
" high_freq=datasets[0].high_freq,\n",
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
")"
|
|
|
|
],
|
|
|
|
"metadata": {
|
|
|
|
"collapsed": false,
|
|
|
|
"pycharm": {
|
|
|
|
"name": "#%%\n"
|
|
|
|
}
|
|
|
|
}
|
|
|
|
},
|
|
|
|
{
|
|
|
|
"cell_type": "code",
|
2020-10-28 23:06:21 +01:00
|
|
|
"execution_count": 4,
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"outputs": [
|
|
|
|
{
|
|
|
|
"name": "stdout",
|
|
|
|
"output_type": "stream",
|
|
|
|
"text": [
|
|
|
|
"[epoch 1/2] [audio sample 1/3]\n",
|
2020-10-28 23:06:21 +01:00
|
|
|
"94/94 [==============================] - 1s 8ms/step - loss: 0.2011 - accuracy: 0.9687\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\n",
|
|
|
|
"41/41 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.0415 - accuracy: 0.9891\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\n",
|
|
|
|
"Validation set loss and accuracy: [0.04147670045495033, 0.9891388416290283]\n",
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
|
|
|
"[epoch 1/2] [audio sample 2/3]\n",
|
2020-10-28 23:06:21 +01:00
|
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"58/58 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0838 - accuracy: 0.9770\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\n",
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"Validation set loss and accuracy: [0.0837717279791832, 0.977011501789093]\n"
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2020-10-27 15:21:32 +01:00
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]
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}
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],
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"source": [
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"for epoch in range(epochs):\n",
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" for i, dataset in enumerate(datasets):\n",
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" print(f'[epoch {epoch+1}/{epochs}] [audio sample {i+1}/{len(datasets)}]')\n",
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" history = model.fit(dataset)\n",
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" evaluation = model.evaluate(dataset)\n",
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" print(f'Validation set loss and accuracy: {evaluation}')"
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],
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],
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2020-10-28 23:06:21 +01:00
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2020-10-28 22:47:42 +01:00
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2020-10-27 15:21:32 +01:00
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"source": [
|
2020-10-28 22:47:42 +01:00
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"model.save(model_path, overwrite=True)"
|
2020-10-27 15:21:32 +01:00
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],
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"metadata": {
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"pycharm": {
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"name": "#%%\n"
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}
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}
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],
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"pygments_lexer": "ipython2",
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"version": "2.7.6"
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}
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},
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"nbformat_minor": 0
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