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基于子聚类约简支持向量机的说话人识别研究
被引量:
2
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作者
梁昔明
周畅宇
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第6期157-159,共3页
由于支持向量具有边界性,在利用语音训练集对基于支持向量机(SVM)的说话人识别系统进行训练之前,需要对该训练集进行约简。考虑到该训练集一般十分庞大且具有非线性可分的特性,提出子聚类约简的概念。首先对训练集进行模糊核子聚类并过...
由于支持向量具有边界性,在利用语音训练集对基于支持向量机(SVM)的说话人识别系统进行训练之前,需要对该训练集进行约简。考虑到该训练集一般十分庞大且具有非线性可分的特性,提出子聚类约简的概念。首先对训练集进行模糊核子聚类并过滤掉非边界的聚类区,然后依照提出的算法对保留的聚类区中的向量集做进一步地约简,使支持向量集更加集中在边界。理论和实践表明,经过两层的约简既保留了充足支持向量,保证了SVM良好的泛化性能,又提高了系统的时间和空间效率。
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关键词
支持
向量
机
模糊核子
聚
类
非边界
聚
类
区
过滤
聚类区向量集约简
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职称材料
题名
基于子聚类约简支持向量机的说话人识别研究
被引量:
2
1
作者
梁昔明
周畅宇
机构
中南大学信息科学与工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第6期157-159,共3页
文摘
由于支持向量具有边界性,在利用语音训练集对基于支持向量机(SVM)的说话人识别系统进行训练之前,需要对该训练集进行约简。考虑到该训练集一般十分庞大且具有非线性可分的特性,提出子聚类约简的概念。首先对训练集进行模糊核子聚类并过滤掉非边界的聚类区,然后依照提出的算法对保留的聚类区中的向量集做进一步地约简,使支持向量集更加集中在边界。理论和实践表明,经过两层的约简既保留了充足支持向量,保证了SVM良好的泛化性能,又提高了系统的时间和空间效率。
关键词
支持
向量
机
模糊核子
聚
类
非边界
聚
类
区
过滤
聚类区向量集约简
Keywords
Support Vector Machine(SVM)
kernel-based fuzzy sub-clusters
non-border cluster areas filterring
cluster areas vectors reducing
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于子聚类约简支持向量机的说话人识别研究
梁昔明
周畅宇
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010
2
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