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基于信道补偿的说话人识别算法
被引量:
3
1
作者
申铉京
翟玉杰
+2 位作者
卢禹彤
王玉
陈海鹏
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期870-875,共6页
现有说话人识别算法普遍受信道因素的干扰,为了提高算法的准确率,在特征级利用特征弯折算法对语音特征参数进行处理,在模型级利用因子分析技术对说话人混合高斯模型(GMM)进行信道处理。对端点进行检测后,利用特征弯折算法对语音特征参...
现有说话人识别算法普遍受信道因素的干扰,为了提高算法的准确率,在特征级利用特征弯折算法对语音特征参数进行处理,在模型级利用因子分析技术对说话人混合高斯模型(GMM)进行信道处理。对端点进行检测后,利用特征弯折算法对语音特征参数梅尔倒谱系数(MFCC)进行处理,去除线性信道和背景噪声的影响,并建立说话人GMM。然后利用因子分析技术拟合说话人特征空间与信道空间的差异,去除信道因子的影响。最后提取高斯超向量并通过支持向量机(SVM)得到识别结果。实验结果证明了信道补偿算法与GMM-SVM相结合能获得更好的识别率,并能保证算法的鲁棒性。
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关键词
计算机应用
说话人识别
支持向量机
混合高斯模型
特征弯折
隐藏因子分析
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职称材料
题名
基于信道补偿的说话人识别算法
被引量:
3
1
作者
申铉京
翟玉杰
卢禹彤
王玉
陈海鹏
机构
吉林大学计算机科学与技术学院
吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室
香港理工大学工程学院
吉林大学应用技术学院
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期870-875,共6页
基金
国家青年科学基金项目(61305046)
吉林省自然科学基金项目(20140101193JC)
吉林省青年科学基金项目(20130522117JH)
文摘
现有说话人识别算法普遍受信道因素的干扰,为了提高算法的准确率,在特征级利用特征弯折算法对语音特征参数进行处理,在模型级利用因子分析技术对说话人混合高斯模型(GMM)进行信道处理。对端点进行检测后,利用特征弯折算法对语音特征参数梅尔倒谱系数(MFCC)进行处理,去除线性信道和背景噪声的影响,并建立说话人GMM。然后利用因子分析技术拟合说话人特征空间与信道空间的差异,去除信道因子的影响。最后提取高斯超向量并通过支持向量机(SVM)得到识别结果。实验结果证明了信道补偿算法与GMM-SVM相结合能获得更好的识别率,并能保证算法的鲁棒性。
关键词
计算机应用
说话人识别
支持向量机
混合高斯模型
特征弯折
隐藏因子分析
Keywords
computer application
speaker recognition
support vector machine(SVM)
Gaussian mixture model(GMM)
feature warp
latent factor analysis(LFA)
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于信道补偿的说话人识别算法
申铉京
翟玉杰
卢禹彤
王玉
陈海鹏
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
3
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职称材料
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引证文献
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