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基于SVM的多分类器融合算法在说话人识别中的应用
被引量:
5
1
作者
王波
徐毅琼
李弼程
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2007年第12期2909-2910,2913,共3页
多分类器协同合作克服了单个分类器识别效果不理想,适用范围较窄或对使用环境要求较高的不足,并为研制更高性能的分类器,提供了解决问题的另一个途径。提出了一种基于SVM的多分类器说话人识别系统,该系统的识别框架基于多分类器的协同...
多分类器协同合作克服了单个分类器识别效果不理想,适用范围较窄或对使用环境要求较高的不足,并为研制更高性能的分类器,提供了解决问题的另一个途径。提出了一种基于SVM的多分类器说话人识别系统,该系统的识别框架基于多分类器的协同工作。该多分类器系统采用了ANN(artificial neural networks)、GMM(gaussian mixed model)分类器和子带结构分类器,参数选取包括MFCC(mel frequency cepstrum coefficient)、LPCC(linear prediction cepstrum coefficient)。多分类器融合采用SVM方法。本系统在超短波信道(15 db)的实际应用中达到94%的识别率。
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关键词
说话人识别
多
分类器
协同
子带结构分类器
分层识别
人工神经网络
混合高斯模型
支持向量机
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职称材料
题名
基于SVM的多分类器融合算法在说话人识别中的应用
被引量:
5
1
作者
王波
徐毅琼
李弼程
机构
解放军信息工程大学信息工程学院
出处
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2007年第12期2909-2910,2913,共3页
基金
解放军某部技术攀登基金项目(SP200503099)
文摘
多分类器协同合作克服了单个分类器识别效果不理想,适用范围较窄或对使用环境要求较高的不足,并为研制更高性能的分类器,提供了解决问题的另一个途径。提出了一种基于SVM的多分类器说话人识别系统,该系统的识别框架基于多分类器的协同工作。该多分类器系统采用了ANN(artificial neural networks)、GMM(gaussian mixed model)分类器和子带结构分类器,参数选取包括MFCC(mel frequency cepstrum coefficient)、LPCC(linear prediction cepstrum coefficient)。多分类器融合采用SVM方法。本系统在超短波信道(15 db)的实际应用中达到94%的识别率。
关键词
说话人识别
多
分类器
协同
子带结构分类器
分层识别
人工神经网络
混合高斯模型
支持向量机
Keywords
speaker identification
multi-classifier cooperate
sub bandclassifier
multi-levelrecognition
ANN
GMM
SVM
分类号
TP912 [自动化与计算机技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SVM的多分类器融合算法在说话人识别中的应用
王波
徐毅琼
李弼程
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2007
5
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