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摘要:
特征提取是说话人识别系统中最关键的一个步骤.特征提取通俗的来说是提取代表说话人个性的语音特征.直接关乎识别系统的准确率.通常人们能从说话人声音的品质,频率的高低,音量的大小等信息中感知说话人的个性特点.文章采用Mel频率倒谱域参数,是因为Mel频率尺度更加贴近入耳的听觉特性.Mel频率倒谱域参数不仅具有低频段高谱分辨率的优势,而且对噪声鲁棒能力很强.文章以声道模型和听觉模型为例,对比了LPC参数和MFCC参数分布.得出了MFCC不受全极点模型限制,对环境的适应性更强,且可降低不同人说话引起的差异度的影响.其参数性能优于LPC参数.
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文献信息
篇名 基于听觉特性的语音特征参数提取方法研究
来源期刊 自动化技术与应用 学科 工学
关键词 特征提取 Mel频率倒谱域参数 LPC 分辨率 鲁棒
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目 通信与信息处理
研究方向 页码范围 40-43,49
页数 5页 分类号 TN912.34
字数 1965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 白燕燕 西安工业大学北方信息工程学院电子工程系 19 103 4.0 10.0
2 苏静 3 5 1.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
Mel频率倒谱域参数
LPC
分辨率
鲁棒
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
自动化技术与应用
月刊
1003-7241
23-1474/TP
大16开
哈尔滨市开发区汉水路165号
14-37
1982
chi
出版文献量(篇)
8131
总下载数(次)
24
总被引数(次)
36824
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