原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
低信噪比环境下的基音检测颇具难度却极有现实意义,传统基音检测在此背景下效果不佳.因此,提出一种基于多分类支持向量机的基音检测算法.该算法使用语音信号的静态帧级特征对多分类支持向量机进行监督训练,计算出各帧语音可能的几个基音大小,作为对应的基音候选值,并使用主体延伸法对得到的候选基音状态进行处理,结合帧与帧之间的时序信息,在候选基音中选取合适值连接起来得到被测语音的基音状态估计曲线.将该算法与相关方法进行比较,实验结果表明,该方法有效提升了低信噪比环境下的基音检测率,在不同强度的噪声干扰下仍能保持良好的鲁棒性.
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文献信息
篇名 基于多分类支持向量机和主体延伸法的基音检测算法
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 基音检测 监督学习 基音候选值计算 多分类支持向量机 主体延伸法 检测验证
年,卷(期) 2019,(22) 所属期刊栏目 前沿交叉科学
研究方向 页码范围 150-154,158
页数 6页 分类号 TN912-34
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2019.22.032
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 李鸿燕 太原理工大学信息与计算机学院 30 136 8.0 10.0
2 冯起斌 太原理工大学信息与计算机学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
基音检测
监督学习
基音候选值计算
多分类支持向量机
主体延伸法
检测验证
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
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
总下载数(次)
0
总被引数(次)
135074
相关基金
山西省自然科学基金
英文译名:Shanxi Natural Science Foundation
官方网址:http://sxnsfc.sxinfo.gov.cn/sxnsf/index.aspx
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