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摘要:
本文提出了一种基于子带技术和人工神经网络技术的鲁棒性的话者确认阈值的设计方法.将语音信号的有效频段划分为几个子带独立地训练或识别,并在对各个子带的输出数据融合的基础上作最后的判决.各个子带的模型训练及识别采用矢量量化技术,数据的融合技术则采用BP型人工神经网络采用子带技术可以提高话者确认阈值的时间鲁棒性,采用神经网络技术一方面是为了对各子带的输出进行非线性数据融合.另一方面则是为了能够对话者本人的数据和冒认者的数据进行混合训练,以使训练出的确认阈值对冒认者的不确定性具有鲁棒性,本文提出的设计方法可得到鲁棒性的确认阈值,并得到了实验验证
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文献信息
篇名 一种鲁棒性的话者确认阈值的设计方法
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 话者确认 阈值 鲁棒性 人工神经网络 子带
年,卷(期) 2000,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 69-73
页数 5页 分类号 TN912.34
字数 4554字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
话者确认
阈值
鲁棒性
人工神经网络
子带
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
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8
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30919
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