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基于支持向量机与多观测复合特征矢量的语音端点检测
被引量:
3
1
作者
张晓雷
吴及
吕萍
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期1209-1214,共6页
该文提出了一种新的多观测复合特征(MO-CF)用于基于支持向量机(SVM)的语音端点检测(VAD)。该特征是由2个子特征经平衡因子加权构成。特征的优化目标是寻找能使VAD的性能曲线下面积(AUC)最大化的平衡因子,以综合各个子特征的优点。在子...
该文提出了一种新的多观测复合特征(MO-CF)用于基于支持向量机(SVM)的语音端点检测(VAD)。该特征是由2个子特征经平衡因子加权构成。特征的优化目标是寻找能使VAD的性能曲线下面积(AUC)最大化的平衡因子,以综合各个子特征的优点。在子特征选择方面,要求各个子特征不仅本身具有较好的性能,而且存在互补性。针对该要求,提出2种组合特征MO-CF1和MO-CF2。由多观测信噪比(MO-SNR)特征与多观测最大概率(MO-MP)特征复合而成的MO-CF2比MO-CF1更稳健。实验结果表明:在多种噪声环境下,相比于已有的9种VAD算法,该算法具有更好的性能和更高的稳健性。
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关键词
多观测
复合
特征
矢量
(
mo-cf
)
支持向量机(SVM)
语音端点检测(VAD)
原文传递
题名
基于支持向量机与多观测复合特征矢量的语音端点检测
被引量:
3
1
作者
张晓雷
吴及
吕萍
机构
清华大学电子工程系
出处
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期1209-1214,共6页
文摘
该文提出了一种新的多观测复合特征(MO-CF)用于基于支持向量机(SVM)的语音端点检测(VAD)。该特征是由2个子特征经平衡因子加权构成。特征的优化目标是寻找能使VAD的性能曲线下面积(AUC)最大化的平衡因子,以综合各个子特征的优点。在子特征选择方面,要求各个子特征不仅本身具有较好的性能,而且存在互补性。针对该要求,提出2种组合特征MO-CF1和MO-CF2。由多观测信噪比(MO-SNR)特征与多观测最大概率(MO-MP)特征复合而成的MO-CF2比MO-CF1更稳健。实验结果表明:在多种噪声环境下,相比于已有的9种VAD算法,该算法具有更好的性能和更高的稳健性。
关键词
多观测
复合
特征
矢量
(
mo-cf
)
支持向量机(SVM)
语音端点检测(VAD)
Keywords
multiple observation compound feature
support vector machine
voice activity detection
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于支持向量机与多观测复合特征矢量的语音端点检测
张晓雷
吴及
吕萍
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
3
原文传递
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