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基于小波包分解和噪声分析的抗噪说话人识别特征参数
1
作者
吴峰燕
李志华
《计算机与现代化》
2009年第1期113-115,122,共4页
为提高说话人识别中语音特征参数对噪声的鲁棒性,本文提出在对语音进行小波包分解基础上,分析噪声的特性,在不同子带内进行谱减并设立权重,提出了一种新的语音特征参数多层美尔倒谱系数。仿真实验表明,与MFCC特征参数相比,ML-MFCC在噪...
为提高说话人识别中语音特征参数对噪声的鲁棒性,本文提出在对语音进行小波包分解基础上,分析噪声的特性,在不同子带内进行谱减并设立权重,提出了一种新的语音特征参数多层美尔倒谱系数。仿真实验表明,与MFCC特征参数相比,ML-MFCC在噪声环境下具有更好的抗噪性能和说话人识别率。
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关键词
多层美尔倒谱系数
小波包分解
说话人识别
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职称材料
题名
基于小波包分解和噪声分析的抗噪说话人识别特征参数
1
作者
吴峰燕
李志华
机构
河海大学电气工程学院
出处
《计算机与现代化》
2009年第1期113-115,122,共4页
文摘
为提高说话人识别中语音特征参数对噪声的鲁棒性,本文提出在对语音进行小波包分解基础上,分析噪声的特性,在不同子带内进行谱减并设立权重,提出了一种新的语音特征参数多层美尔倒谱系数。仿真实验表明,与MFCC特征参数相比,ML-MFCC在噪声环境下具有更好的抗噪性能和说话人识别率。
关键词
多层美尔倒谱系数
小波包分解
说话人识别
Keywords
MFCC
wavelet packet
speaker recognition
分类号
TN912 [电子电信—通信与信息系统]
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作者
出处
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1
基于小波包分解和噪声分析的抗噪说话人识别特征参数
吴峰燕
李志华
《计算机与现代化》
2009
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