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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
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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。 展开更多
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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