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基于F-DFCC融合特征的语音情感识别方法 被引量:1
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作者 何朝霞 朱嵘涛 罗辉 《现代电子技术》 北大核心 2024年第6期131-136,共6页
结合神经网络、并行多特征向量和注意力机制,有助于提高语音情感识别的性能。基于此,从前期已经提取的DFCC参数入手,提取I-DFCC和Mid-DFCC特征参数,利用Fisher比选取特征参数构成F-DFCC;再将F-DFCC特征参数与LPCC、MFCC特征参数进行对... 结合神经网络、并行多特征向量和注意力机制,有助于提高语音情感识别的性能。基于此,从前期已经提取的DFCC参数入手,提取I-DFCC和Mid-DFCC特征参数,利用Fisher比选取特征参数构成F-DFCC;再将F-DFCC特征参数与LPCC、MFCC特征参数进行对比并融合,输入到含双向LSTM网络及注意力机制的ECAPA-TDNN模型中;最后,在CASIA和RAVDESS数据集上验证F-DFCC融合特征参数的有效性。实验结果表明:与单一的F-DFCC特征参数相比,F-DFCC融合特征的准确率WA、召回率UA、F1-score在CASIA数据集上分别提高0.035 1、0.031 1、0.031 3;在RAVDESS数据集上分别提高0.024 5、0.035 8、0.033 2。在两个数据集中,surprised情感的识别准确率最高,为0.94;F-DFCC融合特征参数的6种和8种情感识别率与其他特征参数相比均有所提升。 展开更多
关键词 语音情感识别 dfcc F-dfcc 融合特征 特征提取 Fisher比 ECAPA-TDNN
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音色变换音频信号的篡改检测技术研究 被引量:3
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作者 何朝霞 潘平 罗辉 《中国测试》 CAS 北大核心 2017年第2期98-103,共6页
针对音色变换软件带来的社会安全问题,提出一种音频信号篡改检测方法。首先根据语音信号的混沌特性和人耳的听觉特性,利用美尔频率倒谱系数(Mel frequency cepstral coefficients,MFCC)特征提取原理,提取待测音频的杜芬频率倒谱系数(Duf... 针对音色变换软件带来的社会安全问题,提出一种音频信号篡改检测方法。首先根据语音信号的混沌特性和人耳的听觉特性,利用美尔频率倒谱系数(Mel frequency cepstral coefficients,MFCC)特征提取原理,提取待测音频的杜芬频率倒谱系数(Duffing frequency cepstral coefficients,DFCC),然后将特征参数的幅度进行提升,利用支持向量机(SVM)将特征参数与语料库里的特征进行分类。分类成功的情况下,根据幅度提升的大小判断待测音频信号是否经过篡改;同时根据幅度提升的大小和待测音频的性别判断说话人的真实性别。大量的实验结果表明,该方法在音频信号的篡改检测和音频信号说话人的真实性别判断方面均具有较高的准确率,并且性能稳定。 展开更多
关键词 篡改检测 特征提取 杜芬频率倒谱系数 支持向量机
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关于星紧性的一些注记
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作者 葛英 《苏州科技学院学报(自然科学版)》 CAS 1994年第1期24-25,共2页
本文证明了闭遗传强1—星紧性与可数紧性等价;在正则空间中,闭遗传ω—星紧性与可数紧性等价。
关键词 (强)n—星紧性 ω—星紧性 dfcc
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弱于可数紧性的性质 被引量:1
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作者 葛英 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 1994年第3期199-200,共2页
讨论了弱于可数紧性的若干性质,主要结果是:空间X是可数紧的当且仅当X是闭遗传星紧的;空间X是紧的当且仅当X是仿紧且dfcc的.
关键词 可数紧性 星紧性 弱紧性 拓扑学
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