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高斯序列核支持向量机用于说话人识别
被引量:
5
1
作者
李杰
刘贺平
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第18期183-185,共3页
说话人识别问题具有重要的理论价值和深远的实用意义,在研究支持向量机核方法理论的基础上,将其与传统高斯混合模型(GMM)相结合构建成基于高斯序列核的支持向量机(SVM)。SVM的灵活性和强大分类能力主要在于可以根据要处理的问题来相应...
说话人识别问题具有重要的理论价值和深远的实用意义,在研究支持向量机核方法理论的基础上,将其与传统高斯混合模型(GMM)相结合构建成基于高斯序列核的支持向量机(SVM)。SVM的灵活性和强大分类能力主要在于可以根据要处理的问题来相应的选取核函数。在识别的过程中引入特征空间归正技术NAP(Nuisance Attribute Projection)对同一说话人在不同信道和环境所带来的特征差异进行弥补。用美国国家标准与技术研究所(NIST)2004年评测数据集进行实验,结果表明该方法可以大幅度提高识别率。
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关键词
支持向量机
高斯
线性
核
高斯非线性核
NAP技术
说话人识别
下载PDF
职称材料
题名
高斯序列核支持向量机用于说话人识别
被引量:
5
1
作者
李杰
刘贺平
机构
北京科技大学信息工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第18期183-185,共3页
文摘
说话人识别问题具有重要的理论价值和深远的实用意义,在研究支持向量机核方法理论的基础上,将其与传统高斯混合模型(GMM)相结合构建成基于高斯序列核的支持向量机(SVM)。SVM的灵活性和强大分类能力主要在于可以根据要处理的问题来相应的选取核函数。在识别的过程中引入特征空间归正技术NAP(Nuisance Attribute Projection)对同一说话人在不同信道和环境所带来的特征差异进行弥补。用美国国家标准与技术研究所(NIST)2004年评测数据集进行实验,结果表明该方法可以大幅度提高识别率。
关键词
支持向量机
高斯
线性
核
高斯非线性核
NAP技术
说话人识别
Keywords
support vector machine
Gaussian linear kernel
Gaussian non-linear kernel
Nuisance Attribute Projection(NAP)
speak-er recognition
分类号
TP912 [自动化与计算机技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高斯序列核支持向量机用于说话人识别
李杰
刘贺平
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010
5
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