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摘要:
针对用于神经网络说话人识别的海量特征参数带来的识别率和网络训练稳定性的问题,提出了一种用于神经网络的基于语音特征参数的PCA新方法.该方法提取出的新特征参数在神经网络中的识别率和训练速度得到较大提高.结合GA能有效防止网络收敛于局部极小点,缩短训练时间,提高网络稳定性.从而全面提高了基于NN的说话人识别效果.
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文献信息
篇名 用于神经网络说话人识别的PCA-GA研究
来源期刊 计算机工程与设计 学科 工学
关键词 主成分分析 线性预测倒谱系数 美尔频率倒谱系属 遗传算法:BP网络
年,卷(期) 2009,(19) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 4503-4505
页数 3页 分类号 TP391.42
字数 2376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 马道钧 西安电子科技大学通信工程学院 21 121 6.0 10.0
5 俞利强 西安电子科技大学通信工程学院 3 15 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
主成分分析
线性预测倒谱系数
美尔频率倒谱系属
遗传算法:BP网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与设计
月刊
1000-7024
11-1775/TP
大16开
北京142信箱37分箱
82-425
1980
chi
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