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基于模糊分类器及多层前馈神经网络混合结构的说话人辨认
被引量:
4
1
作者
张玲华
杨震
郑宝玉
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2005年第11期68-75,共8页
提出了基于模糊超椭球聚类算法的说话人辨认新方法。该算法首先将某一类的训练数据分成若干子类, 对每一子类在其中心周围定义具有超椭球区域的模糊规则。实验表明,该系统可以较快的聚类速度取得与HMM 相当的识别效果。进一步的研究表明...
提出了基于模糊超椭球聚类算法的说话人辨认新方法。该算法首先将某一类的训练数据分成若干子类, 对每一子类在其中心周围定义具有超椭球区域的模糊规则。实验表明,该系统可以较快的聚类速度取得与HMM 相当的识别效果。进一步的研究表明,基于模糊超椭球聚类算法的说话人辨认系统与传统的基于HMM的识别方法存在一个共同的缺点,即抗噪性能较差。为此,通过引入多层前馈神经网络(MLFNN)与模糊超椭球分类器构成混合模型,使系统的识别性能和抗噪能力显著提高。
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关键词
说话人辨认
模糊
超椭球分类器
多层前馈神经网络
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职称材料
题名
基于模糊分类器及多层前馈神经网络混合结构的说话人辨认
被引量:
4
1
作者
张玲华
杨震
郑宝玉
机构
南京邮电大学通信与信息工程学院
出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2005年第11期68-75,共8页
基金
江苏省"青蓝工程"跨世纪学术带头人专项基金资助项目(QL003YZ)南京邮电大学科研发展基金资助项目(2001院17)
文摘
提出了基于模糊超椭球聚类算法的说话人辨认新方法。该算法首先将某一类的训练数据分成若干子类, 对每一子类在其中心周围定义具有超椭球区域的模糊规则。实验表明,该系统可以较快的聚类速度取得与HMM 相当的识别效果。进一步的研究表明,基于模糊超椭球聚类算法的说话人辨认系统与传统的基于HMM的识别方法存在一个共同的缺点,即抗噪性能较差。为此,通过引入多层前馈神经网络(MLFNN)与模糊超椭球分类器构成混合模型,使系统的识别性能和抗噪能力显著提高。
关键词
说话人辨认
模糊
超椭球分类器
多层前馈神经网络
Keywords
speaker recognition
fuzzy
hyperellipsoidal classifier
multilayer feed-forward neural network
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
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作者
出处
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被引量
操作
1
基于模糊分类器及多层前馈神经网络混合结构的说话人辨认
张玲华
杨震
郑宝玉
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2005
4
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