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基于特征均值距离的短语音段说话人聚类算法
被引量:
9
1
作者
李艳雄
吴永
贺前华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第6期1404-1407,共4页
该文提出一种基于特征均值距离的短语音段说话人聚类算法。首先,定义特征均值距离用来在特征层而不是模型层刻画两个类之间的相似度;然后,迭代合并特征均值距离最小的两个类,直到任意两类之间的特征均值距离的最小值大于一个自适应门限...
该文提出一种基于特征均值距离的短语音段说话人聚类算法。首先,定义特征均值距离用来在特征层而不是模型层刻画两个类之间的相似度;然后,迭代合并特征均值距离最小的两个类,直到任意两类之间的特征均值距离的最小值大于一个自适应门限为止。采用取自两个语音数据库的短于3 s的语音段进行实验测试,结果表明:与基于AHC+BIC的算法相比,F度量值平均提高了5%,运算速度约为以前算法的4.68倍。
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关键词
语音信号处理
说话人聚类
特征均值距离
短语音段
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题名
基于特征均值距离的短语音段说话人聚类算法
被引量:
9
1
作者
李艳雄
吴永
贺前华
机构
华南理工大学电子与信息学院
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第6期1404-1407,共4页
基金
国家自然科学基金(61101160
60972132)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费专项基金(2011ZM0029)
广东省自然科学基金博士启动项目(10451064101004651)资助课题
文摘
该文提出一种基于特征均值距离的短语音段说话人聚类算法。首先,定义特征均值距离用来在特征层而不是模型层刻画两个类之间的相似度;然后,迭代合并特征均值距离最小的两个类,直到任意两类之间的特征均值距离的最小值大于一个自适应门限为止。采用取自两个语音数据库的短于3 s的语音段进行实验测试,结果表明:与基于AHC+BIC的算法相比,F度量值平均提高了5%,运算速度约为以前算法的4.68倍。
关键词
语音信号处理
说话人聚类
特征均值距离
短语音段
Keywords
Speech signal processing
Speaker clustering
Feature Mean Distance(FMD)
Short speech segments
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于特征均值距离的短语音段说话人聚类算法
李艳雄
吴永
贺前华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012
9
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