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摘要:
说话人识别研究中采用的语音信号特征同时包含了语义信息和话者信息,二者相互影响,给识别带来了很大的困难.为解决这个问题,我们将集成思想应用于说话人识别中,针对每个汉语单韵音的特征空间训练一个神经网络实现说话人分类,并使用另一个神经网络对多个单韵音神经网络识别器的识别结果进行结合.该方法可以有效地避免语义信息对说话人识别的干扰,提高识别精度.不仅如此,神经网络集成的识别结果还可以同时给出该帧语音所属的单韵音类型.仿真实验结果表明,集成系统的识别精度高于单一神经网络,并且在与多种算法的对比中也展示了良好的性能,更重要的是,该方法给出了一种从语音特征中分离语义信息和说话人信息的新思路.
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文献信息
篇名 基于神经网络集成的说话人识别算法仿真研究
来源期刊 系统仿真学报 学科 工学
关键词 神经网络 说话人识别 神经网络集成 单韵音
年,卷(期) 2008,(5) 所属期刊栏目 信息、控制、决策与仿真
研究方向 页码范围 1285-1288
页数 4页 分类号 TN912.34
字数 4782字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 唐振民 南京理工大学模式识别与智能系统实验室 191 2436 26.0 40.0
2 徐利敏 南京理工大学模式识别与智能系统实验室 8 47 4.0 6.0
3 钱博 南京理工大学模式识别与智能系统实验室 25 186 9.0 12.0
4 李燕萍 南京理工大学模式识别与智能系统实验室 17 103 6.0 9.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
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神经网络
说话人识别
神经网络集成
单韵音
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
系统仿真学报
月刊
1004-731X
11-3092/V
大16开
北京市海淀区永定路50号院
82-9
1989
chi
出版文献量(篇)
14694
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35
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