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题名说话人辨认系统中码本生成的新算法
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作者
张玲华
石操
张子菁
杨震
郑宝玉
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机构
南京邮电学院信息工程系
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出处
《信号处理》
CSCD
2004年第4期391-394,共4页
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基金
江苏省"青蓝工程"跨世纪学术带头人专项基金(QL003YZ)资助
南京邮电学院科研发展基金资助
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文摘
提出了一种新的适用于离散HMM说话人辨认系统的VQ码本训练方法,码本的训练准则是使码本中各码字的利用率趋于均等。将新方法训练的码本与用LBG算法训练的码本进行了比较,实验表明,在基于离散HMM的说话人辨认系统中,用新方法训练的码本性能优于用LBG算法训练的码本,特别是在与文本无关的情况下,使系统的正确辨认率显著提高。
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关键词
说话人辨认系统
码本生成算法
说话人识别
遗传算法
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Keywords
speaker recognition
speaker identification
hidden markov model (HMM)
vector quantization (VQ )
genetic algorithm
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分类号
TN912.34
[电子电信—通信与信息系统]
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题名用于说话人识别支持向量机模型的核函数选择
被引量:1
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作者
钱海军
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机构
珠海城市职业技术学院
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出处
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2013年第4期258-260,共3页
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文摘
支持向量机(SVM)已广泛地应用于文本无关的说话人辨认系统,不同的核函数影响识别性能。基于此,在TIMIT语料库上对线性核、多项式核以及径向基核进行了对比实验。实验表明多项式核在多项式次数等于6的情况下具有最佳的识别性能,其识别率可以达到82.88%。
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关键词
支持向量机
说话人辨认系统
核函数
TIMIT语料库
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Keywords
Support vector machine Speaker recognition system Kernel function TIMIT corpus
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分类号
TP391.42
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名一种基于模型距离的改进的说话人识别技术
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作者
孙林慧
杨震
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机构
南京邮电学院信息工程系
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出处
《西安邮电学院学报》
2005年第2期118-121,共4页
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基金
本文得到江苏省"青蓝工程"基金资助
编号QL003YZ
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文摘
提出了一种测量高斯混合模型距离的方法。基于此方法提出一种改进的说话人识别系统:首先从语音中提取几种参数;再分别训练高斯混合模型;然后选择使说话人辨认系统模型平均距离较大的那种特征参数的高斯混合模型,作为该说话人的训练模型;最后在识别时提取此种特征参数进行识别。本文仿真了两种不同模型平均距离的特征参数的正确识别率。实验结果表明:对说话人辨认系统来说,采用使模型平均距离较大的特征参数,所对应的识别性能较好。
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关键词
高斯混和模型
模型平均距离
特征参数
说话人辨认系统
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Keywords
Gaussian mixture model
model average distance
feature
speaker identification system
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分类号
TN912.3
[电子电信—通信与信息系统]
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