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基于LPCC参数的语音识别系统
被引量:
7
1
作者
王彪
《电子设计工程》
2012年第7期18-20,共3页
为了识别简单语音,设计了一个基于LPCC参数的语音识别系统。该系统其主要功能有语音信号的录制、播放、预处理、分段滤波、特征提取以及识别语音。最后通过仿真实验验证了本系统能够达到识别简单语音的要求,但仍有需改进的地方,如:能否...
为了识别简单语音,设计了一个基于LPCC参数的语音识别系统。该系统其主要功能有语音信号的录制、播放、预处理、分段滤波、特征提取以及识别语音。最后通过仿真实验验证了本系统能够达到识别简单语音的要求,但仍有需改进的地方,如:能否在复杂环境下识别比较复杂的语音。
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关键词
语音识别
lpcc参数
滤波
特征提取
系统
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职称材料
一种改进的LPCC参数提取方法研究
被引量:
1
2
作者
王彪
《电子设计工程》
2012年第6期29-30,33,共3页
为了提高语音信号的识别率,提出了一种改进的LPCC参数提取方法。该方法先对语音信号进行预加重、分帧加窗处理,然后进行小波分解,在此基础上提取LPCC参数,从而构成新向量作为每帧信号的特征参数。最后采用高斯混合模型(GMM)进行说话人...
为了提高语音信号的识别率,提出了一种改进的LPCC参数提取方法。该方法先对语音信号进行预加重、分帧加窗处理,然后进行小波分解,在此基础上提取LPCC参数,从而构成新向量作为每帧信号的特征参数。最后采用高斯混合模型(GMM)进行说话人语音识别,实验表明新特征参数取得了较好的识别率。
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关键词
特征提取
小波变换
分解
lpcc参数
语音信号
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职称材料
基于小波包-LPCC的说话人识别特征参数
被引量:
5
3
作者
陈杰
张玲华
吴玺宏
《南京邮电大学学报(自然科学版)》
EI
2007年第6期54-56,62,共4页
论文研究了小波包变换及LPCC参数的提取,在此基础上,提取了基于小波包变换和LPCC的新参数(DWT-LPCC),并基于GMM系统进行说话人识别实验。结果表明,相对于LPCC参数,DWT-LPCC参数大大提高了噪声环境下的说话人识别率。
关键词
小波包变换
lpcc参数
说话人识别
GMM
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职称材料
MFCC和LPCC特征参数在说话人识别中的研究
被引量:
11
4
作者
李泽
崔宣
+1 位作者
马雨廷
陈俊宇
《河南工程学院学报(自然科学版)》
2010年第2期51-55,共5页
特征提取是说话人识别系统中的一项关键技术,讨论了在说话人识别中语音特征的提取,详细介绍了求取MEL倒谱系数MFCC和线性预测倒谱系数LPCC的具体步骤和算法,并对MFCC和LPCC语音特征参数做出了理论分析和实验数据比较,通过实验论证了对...
特征提取是说话人识别系统中的一项关键技术,讨论了在说话人识别中语音特征的提取,详细介绍了求取MEL倒谱系数MFCC和线性预测倒谱系数LPCC的具体步骤和算法,并对MFCC和LPCC语音特征参数做出了理论分析和实验数据比较,通过实验论证了对于低频语音,采用MFCC参数的说话人识别在屏蔽噪音和抗噪声能力都优于采用LPCC参数的说话人识别.
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关键词
说话人识别
特征提取
MFCC特征
参数
lpcc
特征
参数
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职称材料
基于改进LPCC和MFCC的汉语耳语音识别
被引量:
17
5
作者
荣薇
陶智
+1 位作者
顾济华
赵鹤鸣
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2007年第30期213-216,共4页
以提高汉语耳语的识别率为目的,提出了将MFCC、LPCC及它们各自的动态参数等多种特征有效结合进行耳语识别的方法。实验结果说明了LPCC、MFCC结合动态参数可作为汉语耳语音识别的特征参数,且它们的结合提高了系统的识别率,在小字库内得...
以提高汉语耳语的识别率为目的,提出了将MFCC、LPCC及它们各自的动态参数等多种特征有效结合进行耳语识别的方法。实验结果说明了LPCC、MFCC结合动态参数可作为汉语耳语音识别的特征参数,且它们的结合提高了系统的识别率,在小字库内得出的识别率为94.5%。
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关键词
耳语音
语音识别
lpcc参数
MFCC
参数
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职称材料
基于短时能量—LPCC的语音特征提取方法研究
被引量:
5
6
作者
王钟斐
王彪
《计算机与数字工程》
2012年第11期79-80,127,共3页
为了提高语音信号的识别率,提出了一种基于短时能量—LPCC的语音特征提取方法。该方法在LPCC参数的基础上,增加每帧信号的短时能量信息,使得新参数能够更为准确的表征语音信号。通过仿真实验,说明了新特征参数取得了较高的识别率。
关键词
特征
参数
提取
短时能量
lpcc参数
语音信号
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职称材料
一种提高语音特征参数稳健性MLMCC算法的研究
7
作者
杜文龙
《智能计算机与应用》
2014年第4期94-96,共3页
语音特征参数的提取是语音识别的前提和基础,特别是在噪声环境中,如何寻找对噪声不敏感的语音特征即是目前研究的一个难点和重点。本文在对LPCC和MFCC两种参数深入分析的基础上,分析一种MLMCC特征参数提取方法,实验证明具有良好的抗噪...
语音特征参数的提取是语音识别的前提和基础,特别是在噪声环境中,如何寻找对噪声不敏感的语音特征即是目前研究的一个难点和重点。本文在对LPCC和MFCC两种参数深入分析的基础上,分析一种MLMCC特征参数提取方法,实验证明具有良好的抗噪能力。
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关键词
MFCC倒谱
参数
lpcc
倒谱
参数
MLMCC倒谱
参数
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职称材料
融合LPCC和MFCC的支持向量机OSAHS鼾声识别
被引量:
6
8
作者
沈侃文
李文钧
岳克强
《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》
2020年第6期1-5,12,共6页
单纯打鼾者的鼾声与阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome,OSAHS)患者的鼾声在声学特征上有较大的区分度。从鼾声的声学特征出发,提出一种基于支持向量机(Support Vector Machines,SVM)的Fisher...
单纯打鼾者的鼾声与阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome,OSAHS)患者的鼾声在声学特征上有较大的区分度。从鼾声的声学特征出发,提出一种基于支持向量机(Support Vector Machines,SVM)的Fisher准则融合特征鼾声分类算法。首先,通过使用线性预测倒谱系数(Linear Prediction Cepstrum Coefficient,LPCC)和梅尔倒谱系数(Mel-scale Frequency Cepstral Coefficient,MFCC)的特征提取方法来分别提取鼾声的特征,并通过计算得出LPCC和MFCC每一维特征参数的Fisher比;然后,根据Fisher比的大小进行LPCC和MFCC的特征融合;最后,用SVM进行鼾声的特征分类,识别单纯打鼾者和OSAHS患者。实验结果表明,以融合LPCC和MFCC特征参数作为特征参数时,抗噪性能好且具有较高的识别准确率,准确率达到95.8%。
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关键词
线性预测倒谱系数
梅尔倒谱系数
融合
lpcc
和MFCC特征
参数
支持向量机
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职称材料
声频特征在车型自动分类识别中的应用研究
被引量:
1
9
作者
赵世峰
刘白林
《电脑知识与技术(过刊)》
2013年第12X期8075-8077,共3页
为满足智能化交通的需要,利用车辆声频信号特征进行车型自动识别,对车辆声频信号进行建模,以线性预测编码倒谱(LPCC)为特征,采用聚类分析算法划分车型,并使用Fisher判别法对车型进行识别。实验结果表明此方法可准确和有效的实现车型的...
为满足智能化交通的需要,利用车辆声频信号特征进行车型自动识别,对车辆声频信号进行建模,以线性预测编码倒谱(LPCC)为特征,采用聚类分析算法划分车型,并使用Fisher判别法对车型进行识别。实验结果表明此方法可准确和有效的实现车型的自动分类与识别。
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关键词
车辆声频信号
lpcc参数
Fisher判别法
K均值聚类算法
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职称材料
基于频率段的语音识别算法设计与实现
被引量:
1
10
作者
袁正午
肖旺辉
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2011年第2期659-662,共4页
线性预测倒谱参数(LPCC)能很好的体现人的声道特性,而梅尔倒谱参数(MFCC)能很好的模拟人耳的听觉效应。针对MFCC在不同频率段的识别精度不一致和LPCC不能准确模拟人的听觉系统问题,将MFCC参数和IMFCC参数分别作为语音不同频率段的特征参...
线性预测倒谱参数(LPCC)能很好的体现人的声道特性,而梅尔倒谱参数(MFCC)能很好的模拟人耳的听觉效应。针对MFCC在不同频率段的识别精度不一致和LPCC不能准确模拟人的听觉系统问题,将MFCC参数和IMFCC参数分别作为语音不同频率段的特征参数,结合线性预测参数(LPCC),均衡滤波器的分布,完整覆盖到整个频率段范围。将梅尔倒谱参数和线性预测参数结合起来作为语音识别的特征提取参数。实验结果表明,改进之后的算法从效率上和识别率上都有不同程度的提高。
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关键词
线性预测
参数
(
lpcc
)
梅尔倒谱系数(MFCC)
逆梅尔倒谱系数(IMFCC)
语音识别
特征提取
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职称材料
电话话路的通话时间检测方法研究
11
作者
马振博
贺苏宁
《电信技术研究》
2005年第12期34-39,共6页
本文就振铃音在电话话路通话时间检测中的应用进行了研究,并对Tanimoto测度和Dice系数在利用LPCC参数进行检测的效果进行了比较,通过理论比较分析和实验测试,发现Dice系数比利用Tanimoto测度具有更高的分辨率。实验中的召回率为99....
本文就振铃音在电话话路通话时间检测中的应用进行了研究,并对Tanimoto测度和Dice系数在利用LPCC参数进行检测的效果进行了比较,通过理论比较分析和实验测试,发现Dice系数比利用Tanimoto测度具有更高的分辨率。实验中的召回率为99.2%,准确率为98.8%达到了利用振铃音检测实现通联检测的目的。
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关键词
振铃音
lpcc参数
Tanimoto测度
Dice系数
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职称材料
基于FIR滤波的LPCC在语音相似度分析中的应用
被引量:
1
12
作者
赵桂兰
孙冻
《自动化与仪器仪表》
2015年第10期196-197 199,199,共3页
将线性预测倒谱系数LPCC作为语音特征相似度的评价参数,采用欧氏距离来衡量语音的相似度,据此分析测试者语音与标准语音(或参考语音)间的偏差,以此给出测试者语音质量优劣的评价结果。该评价方法有助于语言学习者提高发音质量和朗读能力...
将线性预测倒谱系数LPCC作为语音特征相似度的评价参数,采用欧氏距离来衡量语音的相似度,据此分析测试者语音与标准语音(或参考语音)间的偏差,以此给出测试者语音质量优劣的评价结果。该评价方法有助于语言学习者提高发音质量和朗读能力,并为语言口语教学评价提供一种新思路和新方法。
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关键词
语音相似度
lpcc参数
FIR滤波
特征提取
评价
原文传递
采用高斯概率分布和支持向量机的说话人确认
被引量:
2
13
作者
郭武
戴礼荣
王仁华
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2008年第6期794-798,共5页
在采用支持向量机的说话人确认中,将语音特征参数相对于通用背景模型各高斯分量的概率分布作为支持向量机输入,在线性核函数的情况下,系统能取得与广义线性判别式序列核函数(GLDS)几乎相同的识别率,同时该高斯概率分布算法能够与混合高...
在采用支持向量机的说话人确认中,将语音特征参数相对于通用背景模型各高斯分量的概率分布作为支持向量机输入,在线性核函数的情况下,系统能取得与广义线性判别式序列核函数(GLDS)几乎相同的识别率,同时该高斯概率分布算法能够与混合高斯背景模型、广义线性判别式序列核函数的得分进行融合,进一步提高识别性能.在2006年 NIST SRE 1conv4w-1conv4w 数据库上,融合后的系统相对于基线的混合高斯模型最多有25%的等错误率下降.
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关键词
广义线性判别式序列(GLDS)
梅尔刻度式倒谱
参数
(MFCC)
线性预测倒谱
参数
(
lpcc
)
原文传递
题名
基于LPCC参数的语音识别系统
被引量:
7
1
作者
王彪
机构
宝鸡文理学院数学系
出处
《电子设计工程》
2012年第7期18-20,共3页
基金
宝鸡文理学院院级重点项目(ZK11127)
文摘
为了识别简单语音,设计了一个基于LPCC参数的语音识别系统。该系统其主要功能有语音信号的录制、播放、预处理、分段滤波、特征提取以及识别语音。最后通过仿真实验验证了本系统能够达到识别简单语音的要求,但仍有需改进的地方,如:能否在复杂环境下识别比较复杂的语音。
关键词
语音识别
lpcc参数
滤波
特征提取
系统
Keywords
speech recognition
lpcc
parameter
wave filtering
feature extraction
system
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
一种改进的LPCC参数提取方法研究
被引量:
1
2
作者
王彪
机构
宝鸡文理学院数学系
出处
《电子设计工程》
2012年第6期29-30,33,共3页
基金
宝鸡文理学院院级重点项目(ZK11127)
文摘
为了提高语音信号的识别率,提出了一种改进的LPCC参数提取方法。该方法先对语音信号进行预加重、分帧加窗处理,然后进行小波分解,在此基础上提取LPCC参数,从而构成新向量作为每帧信号的特征参数。最后采用高斯混合模型(GMM)进行说话人语音识别,实验表明新特征参数取得了较好的识别率。
关键词
特征提取
小波变换
分解
lpcc参数
语音信号
Keywords
feature extraction
wavelet transform
decomposition
lpcc
parameter
speech signals
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
基于小波包-LPCC的说话人识别特征参数
被引量:
5
3
作者
陈杰
张玲华
吴玺宏
机构
南京邮电大学通信与信息工程学院
北京大学视觉与听觉信息处理国家重点实验室
出处
《南京邮电大学学报(自然科学版)》
EI
2007年第6期54-56,62,共4页
基金
北京大学国家重点实验室开放课题(ZK207002)资助项目
文摘
论文研究了小波包变换及LPCC参数的提取,在此基础上,提取了基于小波包变换和LPCC的新参数(DWT-LPCC),并基于GMM系统进行说话人识别实验。结果表明,相对于LPCC参数,DWT-LPCC参数大大提高了噪声环境下的说话人识别率。
关键词
小波包变换
lpcc参数
说话人识别
GMM
Keywords
Wavelet packet transform
lpcc
parameters
Speaker recognition
GMM
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
MFCC和LPCC特征参数在说话人识别中的研究
被引量:
11
4
作者
李泽
崔宣
马雨廷
陈俊宇
机构
西华大学机械工程与自动化学院
出处
《河南工程学院学报(自然科学版)》
2010年第2期51-55,共5页
基金
西华大学"西华杯"学生课外学术科技项目
西华大学校青年基金(Q0920211)
文摘
特征提取是说话人识别系统中的一项关键技术,讨论了在说话人识别中语音特征的提取,详细介绍了求取MEL倒谱系数MFCC和线性预测倒谱系数LPCC的具体步骤和算法,并对MFCC和LPCC语音特征参数做出了理论分析和实验数据比较,通过实验论证了对于低频语音,采用MFCC参数的说话人识别在屏蔽噪音和抗噪声能力都优于采用LPCC参数的说话人识别.
关键词
说话人识别
特征提取
MFCC特征
参数
lpcc
特征
参数
Keywords
speaker identification system
feature extraction
MFCC feature parameter
lpcc
feature parameter
分类号
TP391.42 [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
基于改进LPCC和MFCC的汉语耳语音识别
被引量:
17
5
作者
荣薇
陶智
顾济华
赵鹤鸣
机构
苏州大学物理科学与技术学院
苏州大学电子信息学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2007年第30期213-216,共4页
基金
国家自然科学基金(the National Natural Science Foundation of China under Grant No.60572076)
江苏省高校自然科学研究计划项目(No.05JKB510113)。
文摘
以提高汉语耳语的识别率为目的,提出了将MFCC、LPCC及它们各自的动态参数等多种特征有效结合进行耳语识别的方法。实验结果说明了LPCC、MFCC结合动态参数可作为汉语耳语音识别的特征参数,且它们的结合提高了系统的识别率,在小字库内得出的识别率为94.5%。
关键词
耳语音
语音识别
lpcc参数
MFCC
参数
Keywords
whispered speech
speech recognition
lpcc
MFCC
分类号
TN912 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
基于短时能量—LPCC的语音特征提取方法研究
被引量:
5
6
作者
王钟斐
王彪
机构
宝鸡文理学院数学系
出处
《计算机与数字工程》
2012年第11期79-80,127,共3页
基金
宝鸡文理学院院级重点项目(编号:ZK10111)资助
文摘
为了提高语音信号的识别率,提出了一种基于短时能量—LPCC的语音特征提取方法。该方法在LPCC参数的基础上,增加每帧信号的短时能量信息,使得新参数能够更为准确的表征语音信号。通过仿真实验,说明了新特征参数取得了较高的识别率。
关键词
特征
参数
提取
短时能量
lpcc参数
语音信号
Keywords
feature parameters
extraction
short-time energy
lpcc
parameters
speech signal
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
一种提高语音特征参数稳健性MLMCC算法的研究
7
作者
杜文龙
机构
淮安信息职业技术学院
出处
《智能计算机与应用》
2014年第4期94-96,共3页
文摘
语音特征参数的提取是语音识别的前提和基础,特别是在噪声环境中,如何寻找对噪声不敏感的语音特征即是目前研究的一个难点和重点。本文在对LPCC和MFCC两种参数深入分析的基础上,分析一种MLMCC特征参数提取方法,实验证明具有良好的抗噪能力。
关键词
MFCC倒谱
参数
lpcc
倒谱
参数
MLMCC倒谱
参数
Keywords
MFCC Parameter
lpcc
Parameter
MLMCC Parameter
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
融合LPCC和MFCC的支持向量机OSAHS鼾声识别
被引量:
6
8
作者
沈侃文
李文钧
岳克强
机构
杭州电子科技大学射频电路与系统教育部重点实验室
出处
《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》
2020年第6期1-5,12,共6页
基金
浙江省重点研发计划资助项目(2019C03088)。
文摘
单纯打鼾者的鼾声与阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome,OSAHS)患者的鼾声在声学特征上有较大的区分度。从鼾声的声学特征出发,提出一种基于支持向量机(Support Vector Machines,SVM)的Fisher准则融合特征鼾声分类算法。首先,通过使用线性预测倒谱系数(Linear Prediction Cepstrum Coefficient,LPCC)和梅尔倒谱系数(Mel-scale Frequency Cepstral Coefficient,MFCC)的特征提取方法来分别提取鼾声的特征,并通过计算得出LPCC和MFCC每一维特征参数的Fisher比;然后,根据Fisher比的大小进行LPCC和MFCC的特征融合;最后,用SVM进行鼾声的特征分类,识别单纯打鼾者和OSAHS患者。实验结果表明,以融合LPCC和MFCC特征参数作为特征参数时,抗噪性能好且具有较高的识别准确率,准确率达到95.8%。
关键词
线性预测倒谱系数
梅尔倒谱系数
融合
lpcc
和MFCC特征
参数
支持向量机
Keywords
linear prediction cepstrum coefficient
Mel-scale frequency cepstral coefficient
fusion of
lpcc
and MFCC
support vector machines
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
声频特征在车型自动分类识别中的应用研究
被引量:
1
9
作者
赵世峰
刘白林
机构
西安工业大学人工智能与仿真研究所
出处
《电脑知识与技术(过刊)》
2013年第12X期8075-8077,共3页
文摘
为满足智能化交通的需要,利用车辆声频信号特征进行车型自动识别,对车辆声频信号进行建模,以线性预测编码倒谱(LPCC)为特征,采用聚类分析算法划分车型,并使用Fisher判别法对车型进行识别。实验结果表明此方法可准确和有效的实现车型的自动分类与识别。
关键词
车辆声频信号
lpcc参数
Fisher判别法
K均值聚类算法
Keywords
vehicle acoustic signal
lpcc
parameter
Fisher's discriminance
K-means arithmetic
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
基于频率段的语音识别算法设计与实现
被引量:
1
10
作者
袁正午
肖旺辉
机构
重庆邮电大学中韩合作GIS研究所
重庆大学土木工程学博士后流动站
出处
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2011年第2期659-662,共4页
基金
国家863高技术研究发展计划基金项目(2007AA12Z226)
文摘
线性预测倒谱参数(LPCC)能很好的体现人的声道特性,而梅尔倒谱参数(MFCC)能很好的模拟人耳的听觉效应。针对MFCC在不同频率段的识别精度不一致和LPCC不能准确模拟人的听觉系统问题,将MFCC参数和IMFCC参数分别作为语音不同频率段的特征参数,结合线性预测参数(LPCC),均衡滤波器的分布,完整覆盖到整个频率段范围。将梅尔倒谱参数和线性预测参数结合起来作为语音识别的特征提取参数。实验结果表明,改进之后的算法从效率上和识别率上都有不同程度的提高。
关键词
线性预测
参数
(
lpcc
)
梅尔倒谱系数(MFCC)
逆梅尔倒谱系数(IMFCC)
语音识别
特征提取
Keywords
linear prediction cepstral coefficients (
lpcc
)
mel-freqnency cepstral coefficients (MFCC)
inverted mel frequency cepstral coefficient (IMFCC)
speech recognition
feature extraction
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
电话话路的通话时间检测方法研究
11
作者
马振博
贺苏宁
出处
《电信技术研究》
2005年第12期34-39,共6页
文摘
本文就振铃音在电话话路通话时间检测中的应用进行了研究,并对Tanimoto测度和Dice系数在利用LPCC参数进行检测的效果进行了比较,通过理论比较分析和实验测试,发现Dice系数比利用Tanimoto测度具有更高的分辨率。实验中的召回率为99.2%,准确率为98.8%达到了利用振铃音检测实现通联检测的目的。
关键词
振铃音
lpcc参数
Tanimoto测度
Dice系数
分类号
TN929.53 [电子电信—通信与信息系统]
TN916 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
基于FIR滤波的LPCC在语音相似度分析中的应用
被引量:
1
12
作者
赵桂兰
孙冻
机构
兰州石化职业技术学院应用外语系
酒泉职业技术学院教务处督导室
出处
《自动化与仪器仪表》
2015年第10期196-197 199,199,共3页
基金
甘肃省科技厅项目(1204GKCA004)
甘肃省财政厅专项资金立项资助(甘财教[2013]116号)
文摘
将线性预测倒谱系数LPCC作为语音特征相似度的评价参数,采用欧氏距离来衡量语音的相似度,据此分析测试者语音与标准语音(或参考语音)间的偏差,以此给出测试者语音质量优劣的评价结果。该评价方法有助于语言学习者提高发音质量和朗读能力,并为语言口语教学评价提供一种新思路和新方法。
关键词
语音相似度
lpcc参数
FIR滤波
特征提取
评价
Keywords
Speech similarity
lpcc
parameter
FIR filtering
Feature extraction
Evaluation
分类号
H01 [语言文字—语言学]
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
采用高斯概率分布和支持向量机的说话人确认
被引量:
2
13
作者
郭武
戴礼荣
王仁华
机构
中国科学技术大学电子工程与信息科学系科大讯飞语音实验室
出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2008年第6期794-798,共5页
基金
国家863计划资助项目(No.2006AA010104)
文摘
在采用支持向量机的说话人确认中,将语音特征参数相对于通用背景模型各高斯分量的概率分布作为支持向量机输入,在线性核函数的情况下,系统能取得与广义线性判别式序列核函数(GLDS)几乎相同的识别率,同时该高斯概率分布算法能够与混合高斯背景模型、广义线性判别式序列核函数的得分进行融合,进一步提高识别性能.在2006年 NIST SRE 1conv4w-1conv4w 数据库上,融合后的系统相对于基线的混合高斯模型最多有25%的等错误率下降.
关键词
广义线性判别式序列(GLDS)
梅尔刻度式倒谱
参数
(MFCC)
线性预测倒谱
参数
(
lpcc
)
Keywords
Generalized Linear Discriminant Sequence (GLDS), Mel Frequency Cepstrum Coefficient ( MFCC), Linear Prediction Cepstrum Coefficient (
lpcc
)
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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1
基于LPCC参数的语音识别系统
王彪
《电子设计工程》
2012
7
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职称材料
2
一种改进的LPCC参数提取方法研究
王彪
《电子设计工程》
2012
1
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职称材料
3
基于小波包-LPCC的说话人识别特征参数
陈杰
张玲华
吴玺宏
《南京邮电大学学报(自然科学版)》
EI
2007
5
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职称材料
4
MFCC和LPCC特征参数在说话人识别中的研究
李泽
崔宣
马雨廷
陈俊宇
《河南工程学院学报(自然科学版)》
2010
11
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职称材料
5
基于改进LPCC和MFCC的汉语耳语音识别
荣薇
陶智
顾济华
赵鹤鸣
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2007
17
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职称材料
6
基于短时能量—LPCC的语音特征提取方法研究
王钟斐
王彪
《计算机与数字工程》
2012
5
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职称材料
7
一种提高语音特征参数稳健性MLMCC算法的研究
杜文龙
《智能计算机与应用》
2014
0
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职称材料
8
融合LPCC和MFCC的支持向量机OSAHS鼾声识别
沈侃文
李文钧
岳克强
《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》
2020
6
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职称材料
9
声频特征在车型自动分类识别中的应用研究
赵世峰
刘白林
《电脑知识与技术(过刊)》
2013
1
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职称材料
10
基于频率段的语音识别算法设计与实现
袁正午
肖旺辉
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2011
1
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职称材料
11
电话话路的通话时间检测方法研究
马振博
贺苏宁
《电信技术研究》
2005
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12
基于FIR滤波的LPCC在语音相似度分析中的应用
赵桂兰
孙冻
《自动化与仪器仪表》
2015
1
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13
采用高斯概率分布和支持向量机的说话人确认
郭武
戴礼荣
王仁华
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2008
2
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