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基于梅尔频率倒谱系数与翻转梅尔频率倒谱系数的说话人识别方法
被引量:
19
1
作者
胡峰松
张璇
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2012年第9期2542-2544,共3页
为提高说话人识别系统的识别率,提出了基于梅尔频率倒谱系数(MFCC)与翻转梅尔频率倒谱系数(IMFCC)为特征参数的特征提取新方法。该方法利用Fisher准则将MFCC和IMFCC相结合,构造了一种混合特征参数。实验结果表明,新的混合特征参数与MFC...
为提高说话人识别系统的识别率,提出了基于梅尔频率倒谱系数(MFCC)与翻转梅尔频率倒谱系数(IMFCC)为特征参数的特征提取新方法。该方法利用Fisher准则将MFCC和IMFCC相结合,构造了一种混合特征参数。实验结果表明,新的混合特征参数与MFCC相比,在纯净语音库及噪声环境中均具有较好的识别性能。
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关键词
说话人识别
梅尔
频率
倒谱系数
翻转梅尔频率
倒谱系数
FISHER准则
高斯混合模型
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职称材料
基于翻转梅尔频率倒谱系数的语音变调检测方法
被引量:
2
2
作者
林晓丹
邱应强
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019年第12期3510-3514,共5页
语音变调常用于掩盖说话人身份,各种变声软件的出现使得说话人身份伪装变得更加容易。针对现有变调语音检测方法无法判断语音是经过了何种变调操作(升调或降调)的问题,通过分析语音变调在信号频谱,尤其是高频区域留下的痕迹,提出了基于...
语音变调常用于掩盖说话人身份,各种变声软件的出现使得说话人身份伪装变得更加容易。针对现有变调语音检测方法无法判断语音是经过了何种变调操作(升调或降调)的问题,通过分析语音变调在信号频谱,尤其是高频区域留下的痕迹,提出了基于翻转梅尔倒谱系数(IMFCC)统计矩特征的电子变调语音检测方法。首先,提取各语音帧IMFCC及其一阶差分;然后,计算其统计均值;最后,在该统计特征上利用支持向量机(SVM)多分类器的设计来区分原始语音、升调语音和降调语音。在TIMIT和NIST语音集上的实验结果表明,所提方法无论对于原始语音、升调语音还是降调语音都具有良好的检测性能。与MFCC作为特征构造的基线系统相比,所设计的特征的方法明显提高了变调操作的识别率。在较少的训练资源的情况下,所提方法也获得了比基于卷积神经网络(CNN)的框架更好的性能;此外,在不同数据集和不同变调方法上也都取得了较好的泛化性能。
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关键词
语音变调
翻转梅尔频率
倒谱系数
统计矩
多分类
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职称材料
基于改进MFCC与IMFCC的心音分类研究
3
作者
张伟
杨宏波
+1 位作者
潘家华
王威廉
《计算机仿真》
北大核心
2023年第10期346-352,共7页
心音信号的研究有助于先天性心脏病的早期辅助诊断。提出一种对先天性心脏病心音分类的新方法:对每例心音截取2秒作为样本;用经验模态分解、多正弦窗、幂函数压缩法对MFCC与IMFCC进行改进,并用改进后的MFCC与IMFCC分别提取心音样本相应...
心音信号的研究有助于先天性心脏病的早期辅助诊断。提出一种对先天性心脏病心音分类的新方法:对每例心音截取2秒作为样本;用经验模态分解、多正弦窗、幂函数压缩法对MFCC与IMFCC进行改进,并用改进后的MFCC与IMFCC分别提取心音样本相应频率系数,并计算各自的一阶差分作为融合特征。分类模型选用两层CNN网络。对5000例样本训练测试的二分类准确率为0.921,灵敏度和特异度分别为0.898、0.944;F1和AUC分别达到了0.919与0.958。上述法有望用于先心病机器辅助诊断。
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关键词
心音
经验模态分解
梅尔
频率
倒谱系数
翻转梅尔频率
倒谱系数
多正弦窗
幂函数压缩
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职称材料
题名
基于梅尔频率倒谱系数与翻转梅尔频率倒谱系数的说话人识别方法
被引量:
19
1
作者
胡峰松
张璇
机构
湖南大学信息科学与工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2012年第9期2542-2544,共3页
文摘
为提高说话人识别系统的识别率,提出了基于梅尔频率倒谱系数(MFCC)与翻转梅尔频率倒谱系数(IMFCC)为特征参数的特征提取新方法。该方法利用Fisher准则将MFCC和IMFCC相结合,构造了一种混合特征参数。实验结果表明,新的混合特征参数与MFCC相比,在纯净语音库及噪声环境中均具有较好的识别性能。
关键词
说话人识别
梅尔
频率
倒谱系数
翻转梅尔频率
倒谱系数
FISHER准则
高斯混合模型
Keywords
speaker recognition
Mel Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC)
Inverted MFCC (IMFCC)
Fisher criterion
Gaussian Mixture Model (GMM)
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
基于翻转梅尔频率倒谱系数的语音变调检测方法
被引量:
2
2
作者
林晓丹
邱应强
机构
华侨大学信息科学与工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019年第12期3510-3514,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61871434)
华侨大学科研基金资助项目(Y19060)~~
文摘
语音变调常用于掩盖说话人身份,各种变声软件的出现使得说话人身份伪装变得更加容易。针对现有变调语音检测方法无法判断语音是经过了何种变调操作(升调或降调)的问题,通过分析语音变调在信号频谱,尤其是高频区域留下的痕迹,提出了基于翻转梅尔倒谱系数(IMFCC)统计矩特征的电子变调语音检测方法。首先,提取各语音帧IMFCC及其一阶差分;然后,计算其统计均值;最后,在该统计特征上利用支持向量机(SVM)多分类器的设计来区分原始语音、升调语音和降调语音。在TIMIT和NIST语音集上的实验结果表明,所提方法无论对于原始语音、升调语音还是降调语音都具有良好的检测性能。与MFCC作为特征构造的基线系统相比,所设计的特征的方法明显提高了变调操作的识别率。在较少的训练资源的情况下,所提方法也获得了比基于卷积神经网络(CNN)的框架更好的性能;此外,在不同数据集和不同变调方法上也都取得了较好的泛化性能。
关键词
语音变调
翻转梅尔频率
倒谱系数
统计矩
多分类
Keywords
voice disguise
inverted Mel-frequency
cepstral coefficient
statistical moment
multi-classification
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
基于改进MFCC与IMFCC的心音分类研究
3
作者
张伟
杨宏波
潘家华
王威廉
机构
云南大学信息学院
云南省阜外心血管病医院
出处
《计算机仿真》
北大核心
2023年第10期346-352,共7页
基金
国家自然科学基金(81960067)
云南省重大科技专项(2018ZF017)
云南省基础研究计划(2018FE001)。
文摘
心音信号的研究有助于先天性心脏病的早期辅助诊断。提出一种对先天性心脏病心音分类的新方法:对每例心音截取2秒作为样本;用经验模态分解、多正弦窗、幂函数压缩法对MFCC与IMFCC进行改进,并用改进后的MFCC与IMFCC分别提取心音样本相应频率系数,并计算各自的一阶差分作为融合特征。分类模型选用两层CNN网络。对5000例样本训练测试的二分类准确率为0.921,灵敏度和特异度分别为0.898、0.944;F1和AUC分别达到了0.919与0.958。上述法有望用于先心病机器辅助诊断。
关键词
心音
经验模态分解
梅尔
频率
倒谱系数
翻转梅尔频率
倒谱系数
多正弦窗
幂函数压缩
Keywords
Heart sounds
Empirical mode decomposition
Mel frequency cepstral coefficient
Inverted Mel frequency cepstral coefficient
Multiple sine window
Power function compression
分类号
TN274 [电子电信—物理电子学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于梅尔频率倒谱系数与翻转梅尔频率倒谱系数的说话人识别方法
胡峰松
张璇
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2012
19
下载PDF
职称材料
2
基于翻转梅尔频率倒谱系数的语音变调检测方法
林晓丹
邱应强
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
3
基于改进MFCC与IMFCC的心音分类研究
张伟
杨宏波
潘家华
王威廉
《计算机仿真》
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
已选择
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