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题名基于一种新的特征提取的语音辨识
被引量:1
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作者
刘嘉
骆瑞玲
李明
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机构
兰州理工大学计算机与通信学院
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出处
《科学技术与工程》
2009年第2期460-464,共5页
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基金
甘肃省自然基金(2007GS04782)资助
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文摘
提出了一种新的二次特征提取的方法应用于说话人语音辨识。首先,通过基于熵的特征筛选方法,有效地剔除不重要或者噪声特征,消除语音特征的冗余,并获得其重要性排序,减少语音特征矢量的维数。然后,采用Fisher准则进一步进行参数选择,按Fisher比的大小选择特征向量作为投影轴,将高维空间中的特征矢量映射到低维的特征判别空间,然后以SVM作为分类器实现说话人辨识系统。实验结果表明,本文提出的方法在不影响识别率的情况下可以对输入数据有效降维,在噪音环境下取得了较好的识别效果,增加了系统的鲁棒性。
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关键词
说话人识别
基于熵的特征选择
支持向量机
FISHER鉴别准则
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Keywords
speaker recognition entropy-based feature selection support vector machine (SVM) Fisher discriminant criterion
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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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