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基于3A-RCNN网络的说话人识别研究
1
作者
李建文
赵统军
《电子技术与软件工程》
2020年第14期23-27,共5页
本文为了更加有针对性的从语音信息中筛选出说话人的身份信息,减少冗余信息,提出一种将通道维度、时间维度、频率维度三种维度的多重注意力机制嵌入每个残差块末端的模型(3A-RCNN)。结果表明,3A-RCNN模型收敛后平均准确率达到98.0%。相...
本文为了更加有针对性的从语音信息中筛选出说话人的身份信息,减少冗余信息,提出一种将通道维度、时间维度、频率维度三种维度的多重注意力机制嵌入每个残差块末端的模型(3A-RCNN)。结果表明,3A-RCNN模型收敛后平均准确率达到98.0%。相比于ResCNN和CNN-LSTM模型准确率分别提升5.48%和2.72%。
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关键词
多维度注意力机制
残差块末端嵌入
说话人识别
3A-RCNN网络
梅尔语谱图
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职称材料
题名
基于3A-RCNN网络的说话人识别研究
1
作者
李建文
赵统军
机构
陕西科技大学电子信息与人工智能学院
出处
《电子技术与软件工程》
2020年第14期23-27,共5页
文摘
本文为了更加有针对性的从语音信息中筛选出说话人的身份信息,减少冗余信息,提出一种将通道维度、时间维度、频率维度三种维度的多重注意力机制嵌入每个残差块末端的模型(3A-RCNN)。结果表明,3A-RCNN模型收敛后平均准确率达到98.0%。相比于ResCNN和CNN-LSTM模型准确率分别提升5.48%和2.72%。
关键词
多维度注意力机制
残差块末端嵌入
说话人识别
3A-RCNN网络
梅尔语谱图
分类号
TN912.34 [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3A-RCNN网络的说话人识别研究
李建文
赵统军
《电子技术与软件工程》
2020
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