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摘要:
针对由语种类内多样性引起的测试样本和训练模型不匹配的问题,提出一种基于局部距离离群因子准则(LDOF,local distance-based outlier factor)的自适应高斯后端语种识别方法.定义LDOF准则,实现有效的参数寻优过程并动态地在多类语种训练集上挑选出与测试样本特性相近的训练样本,调整原高斯后端,进而得到改进的语种识别方法.在NIST LRE 2009的6个易混淆语种任务集上的实验结果表明,所提方法的等错误概率(EER,equal error rate)和平均检测代价有显著提升.
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文献信息
篇名 基于LDOF准则的自适应高斯后端语种识别方法
来源期刊 通信学报 学科 工学
关键词 语种识别 类内多样性 自适应高斯后端 LDOF
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 17-24
页数 8页 分类号 TN912.34
字数 7210字 语种 中文
DOI 10.11959/j.issn.1000-436x.2017096
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 叶中付 中国科学技术大学信息科学技术学院 82 814 16.0 24.0
7 宋彦 中国科学技术大学信息科 45 315 10.0 16.0
8 李赛峰 中国科学技术大学信息科学技术学院 3 6 2.0 2.0
12 戚婷 中国科学技术大学信息科学技术学院 2 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
语种识别
类内多样性
自适应高斯后端
LDOF
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
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通信学报
月刊
1000-436X
11-2102/TN
大16开
北京市丰台区成寿路11号邮电出版大厦8层
2-676
1980
chi
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