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摘要:
声纹识别技术的关键是从语音信号中提取具有说话人特征的语音特征参数.考虑到当下大多是运用鉴定人的经验对两段语音是否来源于同一人进行判定,在前期研究的基础上,结合MFCC特征,提出一种基于ARIMA预测的声纹同一性鉴定方法,以提高具有年份差距的检材与样本比对的准确率.此方法在Mel倒谱系数声纹同一性鉴定方法基础上,采用自回归综合移动平均季节序列作出线性最小均方估计,对声纹特征进行预测,改良了包含元音与响辅音的共振峰特性.实验证明,ARI-MA时间序列的预测结果很好,且使用ARIMA改良的基于Mel倒谱系数的文本无关同一性鉴定的准确率较高,相似度在60%以上.
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文献信息
篇名 基于ARIMA预测MFCC特征的声纹同一性鉴定方法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 ARIMA预测 Mel倒谱系数 MFCC特征 同一性鉴定
年,卷(期) 2022,(5) 所属期刊栏目 计算机图形学&多媒体|Computer Graphics & Multimedia
研究方向 页码范围 92-97
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.11896/jsjkx.210400071
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研究主题发展历程
节点文献
ARIMA预测
Mel倒谱系数
MFCC特征
同一性鉴定
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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