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基于神经网络集成的说话人识别算法仿真研究
被引量:
5
1
作者
钱博
李燕萍
+1 位作者
唐振民
徐利敏
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期1285-1288,共4页
说话人识别研究中采用的语音信号特征同时包含了语义信息和话者信息,二者相互影响,给识别带来了很大的困难。为解决这个问题,我们将集成思想应用于说话人识别中,针对每个汉语单韵音的特征空间训练一个神经网络实现说话人分类,并使用另...
说话人识别研究中采用的语音信号特征同时包含了语义信息和话者信息,二者相互影响,给识别带来了很大的困难。为解决这个问题,我们将集成思想应用于说话人识别中,针对每个汉语单韵音的特征空间训练一个神经网络实现说话人分类,并使用另一个神经网络对多个单韵音神经网络识别器的识别结果进行结合。该方法可以有效地避免语义信息对说话人识别的干扰,提高识别精度。不仅如此,神经网络集成的识别结果还可以同时给出该帧语音所属的单韵音类型。仿真实验结果表明,集成系统的识别精度高于单一神经网络,并且在与多种算法的对比中也展示了良好的性能,更重要的是,该方法给出了一种从语音特征中分离语义信息和说话人信息的新思路。
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关键词
神经网络
说话人识别
神经网络集成
单韵音
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职称材料
题名
基于神经网络集成的说话人识别算法仿真研究
被引量:
5
1
作者
钱博
李燕萍
唐振民
徐利敏
机构
南京理工大学模式识别与智能系统实验室
出处
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期1285-1288,共4页
文摘
说话人识别研究中采用的语音信号特征同时包含了语义信息和话者信息,二者相互影响,给识别带来了很大的困难。为解决这个问题,我们将集成思想应用于说话人识别中,针对每个汉语单韵音的特征空间训练一个神经网络实现说话人分类,并使用另一个神经网络对多个单韵音神经网络识别器的识别结果进行结合。该方法可以有效地避免语义信息对说话人识别的干扰,提高识别精度。不仅如此,神经网络集成的识别结果还可以同时给出该帧语音所属的单韵音类型。仿真实验结果表明,集成系统的识别精度高于单一神经网络,并且在与多种算法的对比中也展示了良好的性能,更重要的是,该方法给出了一种从语音特征中分离语义信息和说话人信息的新思路。
关键词
神经网络
说话人识别
神经网络集成
单韵音
Keywords
neural network
speaker recognition
neural network ensemble
pure vowel
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于神经网络集成的说话人识别算法仿真研究
钱博
李燕萍
唐振民
徐利敏
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
5
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