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基于PLAR的说话人确认系统的噪音鲁棒性 被引量:2
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作者 尹聪 白静 +3 位作者 龚宬 张陈昊 郑方 Waleed H.Abdulla 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期791-795,共5页
针对Mel频率倒谱系数(Mel frequency cepstralcoefficient,MFCC)特征的说话人确认系统在干净语音环境下具有很高识别率但在噪音环境下识别率急剧下降的缺点,构建了基于感知对数面积比系数(perceptual log area ratio,PLAR)特征的说话人... 针对Mel频率倒谱系数(Mel frequency cepstralcoefficient,MFCC)特征的说话人确认系统在干净语音环境下具有很高识别率但在噪音环境下识别率急剧下降的缺点,构建了基于感知对数面积比系数(perceptual log area ratio,PLAR)特征的说话人确认系统,并对该系统的噪音鲁棒性进行研究。结果表明:PLAR特征具有较强的噪音鲁棒性。将PLAR与MFCC进行特征域和分数域的融合,利用两者之间存在着的互补性,可有效提高说话人确认系统的识别性能。 展开更多
关键词 说话人确认 感知对数面积比系数(plar) 鲁棒性 融合
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