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基于核Fisher判别的分类器算法及其在语种识别中的应用研究
1
作者
李晋徽
杨俊安
项要杰
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2013年第10期257-260,共4页
GMM与SVM的建模和识别性能具有较好的互补性,因此GMM-SVM在语种识别中得到广泛使用,以其为基础的GMM-MMI-SVM已成为语种识别的主流研究方法。但是SVM在判别时仅仅使用了训练样本中的一些特殊样本即支持向量,并没有使用全部样本,从而影...
GMM与SVM的建模和识别性能具有较好的互补性,因此GMM-SVM在语种识别中得到广泛使用,以其为基础的GMM-MMI-SVM已成为语种识别的主流研究方法。但是SVM在判别时仅仅使用了训练样本中的一些特殊样本即支持向量,并没有使用全部样本,从而影响了系统识别性能的进一步提高。针对上述问题,提出一种基于核Fisher判别的分类算法——GMM-MMI-KFD。该算法的核心思想是用核Fisher准则(KFD)替代SVM分类准则,从语音片段中提取出特征向量序列,分别通过GMM-MMI分类器与GMM-KFD分类器进行判决打分。相对SVM,KFD更注重语音数据非线性分布的特点,并且将样本向高维空间H上投影后可以最大限度地增大类间距,减小类内距。实验数据表明,GMM-MMI-KFD方法在语种识别中具有更高的识别率。
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关键词
语种识别
核FISHER判别
分类器融合
SVM
gmm-mmi
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职称材料
题名
基于核Fisher判别的分类器算法及其在语种识别中的应用研究
1
作者
李晋徽
杨俊安
项要杰
机构
电子工程学院
电子制约技术安徽省重点实验室
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2013年第10期257-260,共4页
基金
国家自然科学基金(60872113)资助
文摘
GMM与SVM的建模和识别性能具有较好的互补性,因此GMM-SVM在语种识别中得到广泛使用,以其为基础的GMM-MMI-SVM已成为语种识别的主流研究方法。但是SVM在判别时仅仅使用了训练样本中的一些特殊样本即支持向量,并没有使用全部样本,从而影响了系统识别性能的进一步提高。针对上述问题,提出一种基于核Fisher判别的分类算法——GMM-MMI-KFD。该算法的核心思想是用核Fisher准则(KFD)替代SVM分类准则,从语音片段中提取出特征向量序列,分别通过GMM-MMI分类器与GMM-KFD分类器进行判决打分。相对SVM,KFD更注重语音数据非线性分布的特点,并且将样本向高维空间H上投影后可以最大限度地增大类间距,减小类内距。实验数据表明,GMM-MMI-KFD方法在语种识别中具有更高的识别率。
关键词
语种识别
核FISHER判别
分类器融合
SVM
gmm-mmi
Keywords
Language recognition, Kernel fisher discriminant, Classifier fusion, SVM,
gmm-mmi
分类号
TM344.1 [电气工程—电机]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于核Fisher判别的分类器算法及其在语种识别中的应用研究
李晋徽
杨俊安
项要杰
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2013
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