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基于GMM超向量核函数的说话人识别
1
作者
胡若华
张有根
《微计算机信息》
2009年第7期254-256,共3页
针对现有说话人识别系统识别率不高,鲁棒性能差的缺点,提出了一种基于超向量的核函数构造方法。通过对超向量进行KL散度变换和L2线性内积变换,分别得到KL散度线性核函数、KL散度非线性核函数以及L2内积核函数。实验结果表明,将这三种核...
针对现有说话人识别系统识别率不高,鲁棒性能差的缺点,提出了一种基于超向量的核函数构造方法。通过对超向量进行KL散度变换和L2线性内积变换,分别得到KL散度线性核函数、KL散度非线性核函数以及L2内积核函数。实验结果表明,将这三种核函数分别应用于支持向量机的说话人识别系统,可以得到优于常规核函数的识别性能。
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关键词
说话人识别
KL散度
GMM超向量
L^
2
内积
核
函数
核
函数
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职称材料
题名
基于GMM超向量核函数的说话人识别
1
作者
胡若华
张有根
机构
北京交通大学
出处
《微计算机信息》
2009年第7期254-256,共3页
文摘
针对现有说话人识别系统识别率不高,鲁棒性能差的缺点,提出了一种基于超向量的核函数构造方法。通过对超向量进行KL散度变换和L2线性内积变换,分别得到KL散度线性核函数、KL散度非线性核函数以及L2内积核函数。实验结果表明,将这三种核函数分别应用于支持向量机的说话人识别系统,可以得到优于常规核函数的识别性能。
关键词
说话人识别
KL散度
GMM超向量
L^
2
内积
核
函数
核
函数
Keywords
speaker recognition
KL divergence
GMM supervector
L^
2
inner product kernel function
Kernel Function
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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作者
出处
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1
基于GMM超向量核函数的说话人识别
胡若华
张有根
《微计算机信息》
2009
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