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基于AOF-LCNN的语音回放攻击场景下的说话人识别算法
1
作者
李波
蔡晓东
+1 位作者
侯珍珍
陈思
《桂林电子科技大学学报》
2020年第1期13-17,共5页
针对语音回放攻击场景下的LCNN说话人识别系统中存在的过拟合问题,提出一种基于AOF-LCNN的神经网络。设计了一个新的DNN结构分类器作为后端分类网络,将该DNN结构级联在LCNN网络之后,形成一套新的端到端网络结构。由于LCNN结构中的MFM结...
针对语音回放攻击场景下的LCNN说话人识别系统中存在的过拟合问题,提出一种基于AOF-LCNN的神经网络。设计了一个新的DNN结构分类器作为后端分类网络,将该DNN结构级联在LCNN网络之后,形成一套新的端到端网络结构。由于LCNN结构中的MFM结构可能是造成过拟合的原因,在DNN后端结构中采用LeakyReLU作为激活函数,以抵消MFM的过拟合影响。在ASVspoof 2017数据集上的结果表明,该算法在Dev数据集和Eval数据集上分别达到了3.59%和13.79%的等错误率(EER),相对LCNN系统的等错误率分别降低了2.12%和3.51%。该算法一定程度上解决了过拟合的问题,提高了系统的鲁棒性,同时降低了系统的等错误率,从而提高识别性能。
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关键词
说话人识别
回放语音攻击
AOF-LCNN
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职称材料
题名
基于AOF-LCNN的语音回放攻击场景下的说话人识别算法
1
作者
李波
蔡晓东
侯珍珍
陈思
机构
桂林电子科技大学信息与通信学院
出处
《桂林电子科技大学学报》
2020年第1期13-17,共5页
基金
新疆重点研发计划(2018B03022-1,2018B03022-2)
桂林电子科技大学研究生教育创新计划(2017YJCX29)。
文摘
针对语音回放攻击场景下的LCNN说话人识别系统中存在的过拟合问题,提出一种基于AOF-LCNN的神经网络。设计了一个新的DNN结构分类器作为后端分类网络,将该DNN结构级联在LCNN网络之后,形成一套新的端到端网络结构。由于LCNN结构中的MFM结构可能是造成过拟合的原因,在DNN后端结构中采用LeakyReLU作为激活函数,以抵消MFM的过拟合影响。在ASVspoof 2017数据集上的结果表明,该算法在Dev数据集和Eval数据集上分别达到了3.59%和13.79%的等错误率(EER),相对LCNN系统的等错误率分别降低了2.12%和3.51%。该算法一定程度上解决了过拟合的问题,提高了系统的鲁棒性,同时降低了系统的等错误率,从而提高识别性能。
关键词
说话人识别
回放语音攻击
AOF-LCNN
Keywords
speaker recognition
audio playback attack
AOF-LCNN
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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于AOF-LCNN的语音回放攻击场景下的说话人识别算法
李波
蔡晓东
侯珍珍
陈思
《桂林电子科技大学学报》
2020
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