作者:
原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
取证说话人识别是一种利用犯罪现场留下的质疑语音来识别犯罪分子身份的技术.为了提高识别模型的抗噪能力,提出了基于小波倒谱系数(WCC)和概率神经网络(PNN)的取证说话人识别模型.该模型包含WCC特征提取和PNN分类两个步骤,WCC对噪声不敏感,所以使得该模型有抗噪能力;PNN是一种高效的分类算法,从而提高了模型识别性能.实验表明,该模型以提高时间消耗为代价提高了识别率和抗噪能力.
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文献信息
篇名 基于小波倒谱系数和概率神经网络的取证说话人识别模型
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 小波变换 概率神经网络 取证说话人识别
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 978-981
页数 4页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2018.04.004
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 佘堃 电子科技大学信息与软件工程学院 105 1054 17.0 26.0
2 雷磊 电子科技大学信息与软件工程学院 3 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
小波变换
概率神经网络
取证说话人识别
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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