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基于i-vector局部加权线性判别分析的说话人识别
被引量:
6
1
作者
王明合
唐振民
张二华
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期2842-2848,共7页
基于i-vector的说话人识别系统通常采用LDA来消除训练和测试语音之间信道失配,不能保证样本在待识别语音近邻区域内具有最佳的分离度,这就使得目标说话人和其近邻间的得分差异较小,进而导致识别准确性下降。针对该问题,提出基于i-vecto...
基于i-vector的说话人识别系统通常采用LDA来消除训练和测试语音之间信道失配,不能保证样本在待识别语音近邻区域内具有最佳的分离度,这就使得目标说话人和其近邻间的得分差异较小,进而导致识别准确性下降。针对该问题,提出基于i-vector局部加权线性判别分析的说话人识别方法(LWLDA)。在计算类内和类间散度时,增加待识别语音近邻样本权重。在此基础上,通过提高待识别语音近邻域局部类间的分辨能力,尽可能减少因信道差异而产生的识别错误。在不同语音库上的实验结果表明:LWLDA在复杂信道环境下能够保持良好的鲁棒性;在交叉信道条件下的识别准确率比LDA平均提高3.6%。
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关键词
语音处理
说话人识别
身份认证向量
局部
加权线性判别分析
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职称材料
正则化半监督判别分析方法
2
作者
陈静逸
林玉娥
《计算技术与自动化》
2015年第3期123-126,共4页
为了克服加权线性判别分析(WLDA)只利用有标签的训练样本而不能反映样本数据流形结构的缺点,提出一种正则化的半监督判别分析方法。首先构建所有样本的近邻图来估计数据的局部流形结构,然后将此作为正则项引入WLDA的准则函数中。该方法...
为了克服加权线性判别分析(WLDA)只利用有标签的训练样本而不能反映样本数据流形结构的缺点,提出一种正则化的半监督判别分析方法。首先构建所有样本的近邻图来估计数据的局部流形结构,然后将此作为正则项引入WLDA的准则函数中。该方法避免了类内散度矩阵奇异,同时保持了样本数据的判别结构和几何结构。在ORL和YALE人脸数据库上的实验结果证明了该算法的有效性。
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关键词
加权线性判别分析
最大散度差
无监督
判别分析
半监督
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职称材料
加权PCA和加权LDA中权函数对分类结果的影响
被引量:
4
3
作者
杨静
范丽亚
《聊城大学学报(自然科学版)》
2010年第4期9-12,16,共5页
提出了加权主成分分析法和三种新的权函数;通过实验研究了在五种权函数下加权线性判别分析(WLDA)和加权主成分分析(WPCA)对多分类问题的分类结果的影响.
关键词
加权线性判别分析
加权
主成分
分析
权函数
错分率
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职称材料
基于WLDA和i-稀疏表示分类的说话人确认
4
作者
邢玉娟
曹晓丽
+1 位作者
谭萍
李恒杰
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016年第13期173-176,227,共5页
为了提高信道变化下说话人确认系统的识别率和鲁棒性,提出一种基于i-向量和加权线性判别分析的稀疏表示分类算法。首先借助于加权线性判别分析的信道补偿和降维性能,消除i-向量中信道干扰信息并降低i-向量的维数;紧接着在i-向量集上构...
为了提高信道变化下说话人确认系统的识别率和鲁棒性,提出一种基于i-向量和加权线性判别分析的稀疏表示分类算法。首先借助于加权线性判别分析的信道补偿和降维性能,消除i-向量中信道干扰信息并降低i-向量的维数;紧接着在i-向量集上构建训练语音样本过完备字典矩阵,采用MAP算法求解测试语音在字典矩阵上的稀疏系数向量,最后利用稀疏系数向量重构测试语音样本,根据重构误差确定目标说话人。仿真实验结果验证了该算法的有效性和可行性。
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关键词
说话人确认
i-向量
稀疏表示
加权线性判别分析
支持向量机
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职称材料
题名
基于i-vector局部加权线性判别分析的说话人识别
被引量:
6
1
作者
王明合
唐振民
张二华
机构
南京理工大学计算机科学与工程学院
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期2842-2848,共7页
基金
国家自然科学基金(61473154)项目资助
文摘
基于i-vector的说话人识别系统通常采用LDA来消除训练和测试语音之间信道失配,不能保证样本在待识别语音近邻区域内具有最佳的分离度,这就使得目标说话人和其近邻间的得分差异较小,进而导致识别准确性下降。针对该问题,提出基于i-vector局部加权线性判别分析的说话人识别方法(LWLDA)。在计算类内和类间散度时,增加待识别语音近邻样本权重。在此基础上,通过提高待识别语音近邻域局部类间的分辨能力,尽可能减少因信道差异而产生的识别错误。在不同语音库上的实验结果表明:LWLDA在复杂信道环境下能够保持良好的鲁棒性;在交叉信道条件下的识别准确率比LDA平均提高3.6%。
关键词
语音处理
说话人识别
身份认证向量
局部
加权线性判别分析
Keywords
speech processing
speaker recognition
identity vector(i-vector)
local weighted linear discriminant analysis(LWLDA)
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
TH693.4 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
正则化半监督判别分析方法
2
作者
陈静逸
林玉娥
机构
安徽理工大学计算机科学与工程学院
出处
《计算技术与自动化》
2015年第3期123-126,共4页
文摘
为了克服加权线性判别分析(WLDA)只利用有标签的训练样本而不能反映样本数据流形结构的缺点,提出一种正则化的半监督判别分析方法。首先构建所有样本的近邻图来估计数据的局部流形结构,然后将此作为正则项引入WLDA的准则函数中。该方法避免了类内散度矩阵奇异,同时保持了样本数据的判别结构和几何结构。在ORL和YALE人脸数据库上的实验结果证明了该算法的有效性。
关键词
加权线性判别分析
最大散度差
无监督
判别分析
半监督
Keywords
maximum scatter difference
semi-supervised
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
加权PCA和加权LDA中权函数对分类结果的影响
被引量:
4
3
作者
杨静
范丽亚
机构
聊城大学数学科学学院
出处
《聊城大学学报(自然科学版)》
2010年第4期9-12,16,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10871226)
山东省自然科学基金资助项目(ZR2009AL006)
山东省中青年科学家科研奖励基金资助项目(BS2010SF004)
文摘
提出了加权主成分分析法和三种新的权函数;通过实验研究了在五种权函数下加权线性判别分析(WLDA)和加权主成分分析(WPCA)对多分类问题的分类结果的影响.
关键词
加权线性判别分析
加权
主成分
分析
权函数
错分率
Keywords
weighted linear discriminant analysis
weighted principal component analysis
weight function
misclassification rate
分类号
O175.2 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
基于WLDA和i-稀疏表示分类的说话人确认
4
作者
邢玉娟
曹晓丽
谭萍
李恒杰
机构
兰州文理学院电子信息工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016年第13期173-176,227,共5页
基金
甘肃省教育厅科研项目(No.2014A-125)
兰州文理学院基本科研业务费高水平成果项目(No.2011GSP01)
文摘
为了提高信道变化下说话人确认系统的识别率和鲁棒性,提出一种基于i-向量和加权线性判别分析的稀疏表示分类算法。首先借助于加权线性判别分析的信道补偿和降维性能,消除i-向量中信道干扰信息并降低i-向量的维数;紧接着在i-向量集上构建训练语音样本过完备字典矩阵,采用MAP算法求解测试语音在字典矩阵上的稀疏系数向量,最后利用稀疏系数向量重构测试语音样本,根据重构误差确定目标说话人。仿真实验结果验证了该算法的有效性和可行性。
关键词
说话人确认
i-向量
稀疏表示
加权线性判别分析
支持向量机
Keywords
speaker verification
i-vector
sparse representation
weighted linear discriminant analysis
support vector machine
分类号
TP391.42 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于i-vector局部加权线性判别分析的说话人识别
王明合
唐振民
张二华
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
6
下载PDF
职称材料
2
正则化半监督判别分析方法
陈静逸
林玉娥
《计算技术与自动化》
2015
0
下载PDF
职称材料
3
加权PCA和加权LDA中权函数对分类结果的影响
杨静
范丽亚
《聊城大学学报(自然科学版)》
2010
4
下载PDF
职称材料
4
基于WLDA和i-稀疏表示分类的说话人确认
邢玉娟
曹晓丽
谭萍
李恒杰
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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