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基于MFCC与GFCC混合特征参数的说话人识别 被引量:44
1
作者 周萍 沈昊 郑凯鹏 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期24-32,共9页
针对说话人识别中单一参数表征不够全面的特点,将抗噪性能一般的传统MFCC参数与鲁棒性更强的GFCC参数相互融合,并结合它们的动态特性构成一种新的混合参数.针对特征参数维数过高造成的冗余,研究了每种特征参数各分量与识别结果的关系,... 针对说话人识别中单一参数表征不够全面的特点,将抗噪性能一般的传统MFCC参数与鲁棒性更强的GFCC参数相互融合,并结合它们的动态特性构成一种新的混合参数.针对特征参数维数过高造成的冗余,研究了每种特征参数各分量与识别结果的关系,舍弃其中贡献较低的分量以实现特征参数降维的目的,并将混合参数应用于基于高斯混合模型的说话人识别系统.仿真实验表明,该混合特征参数具有更好的识别性能和抗噪性. 展开更多
关键词 说话人识别 混合特征参数 MEL频率倒谱系数 gammatone滤波器
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基于Gammatone滤波器组的听觉特征提取 被引量:29
2
作者 胡峰松 曹孝玉 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第21期168-170,174,共4页
目前主流说话人特征参数在噪声环境中的鲁棒性较差。为此,提出一种可用于说话人识别的听觉倒谱特征系数。分析人耳听觉模型的工作机理,采用Gammatone滤波器组代替传统的三角滤波器组模拟人耳耳蜗的听觉模型,用指数压缩代替固定的对数压... 目前主流说话人特征参数在噪声环境中的鲁棒性较差。为此,提出一种可用于说话人识别的听觉倒谱特征系数。分析人耳听觉模型的工作机理,采用Gammatone滤波器组代替传统的三角滤波器组模拟人耳耳蜗的听觉模型,用指数压缩代替固定的对数压缩,模拟人耳听觉模型处理信号的非线性特性。在基于高斯混合模型分类器的识别算法下进行仿真实验,结果表明,该听觉特征具有比梅尔频率倒谱系数和线性预测倒谱系数更好的抗噪声能力。 展开更多
关键词 说话人识别 特征提取 gammatone滤波器 听觉模型 倒谱系数 鲁棒性
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基于伽马通滤波器组的听觉特征提取算法研究 被引量:28
3
作者 王玥 钱志鸿 +1 位作者 王雪 程光明 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期525-528,共4页
本文从模拟人类听觉角度出发,给出了基于人耳耳蜗听觉模型的伽马通滤波器组模型,测试语音通过该滤波器组输出得到了高维听觉特征向量.经过主成分分析和离散余弦变换,分别得到了可用于表征说话人的伽马通系数和伽马通滤波器倒谱系数及其... 本文从模拟人类听觉角度出发,给出了基于人耳耳蜗听觉模型的伽马通滤波器组模型,测试语音通过该滤波器组输出得到了高维听觉特征向量.经过主成分分析和离散余弦变换,分别得到了可用于表征说话人的伽马通系数和伽马通滤波器倒谱系数及其衍生特征.实验证明,与传统梅尔倒谱特征相比,采用本文提出特征的说话人识别系统在识别率及鲁棒性上均有明显提高. 展开更多
关键词 语音信号处理 伽马通滤波器 听觉特征提取 倒谱系数
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基于自适应高斯混合模型与静动态听觉特征融合的说话人识别 被引量:18
4
作者 吴迪 曹洁 王进花 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期1598-1604,共7页
对特征参数和高斯混合模型进行改进,提出了一种特征域和模型域混合补偿的方法用于解决说话人识别特征受噪声影响较大以及高斯混合模型随训练样本长度减小而性能下降的问题。通过模拟人耳听觉,给出了基于伽马通滤波器的伽马通滤波倒谱系... 对特征参数和高斯混合模型进行改进,提出了一种特征域和模型域混合补偿的方法用于解决说话人识别特征受噪声影响较大以及高斯混合模型随训练样本长度减小而性能下降的问题。通过模拟人耳听觉,给出了基于伽马通滤波器的伽马通滤波倒谱系数;考虑其只反映了语音的静态特征,提取了能够反映语音动态特征的伽马通滑动差分倒谱系数。基于因子分析技术,利用移动因子表示高斯混合模型的自适应过程,通过训练语料较充分的说话人模型中的均值向量补偿受训练语料长度影响较大的分量的均值向量。仿真实验表明:在纯净背景下,本文方法的识别率达到了98.46%;在不同噪声环境下,本文提出的混合补偿方法能有效提高说话人识别系统的性能。 展开更多
关键词 高斯混合模型 伽马通滤波器 滑动差分倒谱 因子分析 听觉特征
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关于在噪声环境下语音识别优化研究 被引量:17
5
作者 张晓丹 黄丽霞 张雪英 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2016年第8期172-176,291,共6页
在噪声环境下,提取的传统语音特征参数通常会发生改变,导致训练模型和测试语音不匹配,使语音识别系统识别率下降。针对上述问题,提出Gammatone四段式指数压缩特征,能很好地仿真人耳听觉模型处理信号的非线性特性,有较强的鲁棒性。该特征... 在噪声环境下,提取的传统语音特征参数通常会发生改变,导致训练模型和测试语音不匹配,使语音识别系统识别率下降。针对上述问题,提出Gammatone四段式指数压缩特征,能很好地仿真人耳听觉模型处理信号的非线性特性,有较强的鲁棒性。该特征用Gammatone滤波器代替传统的三角滤波器组仿真人耳耳蜗听觉模型,并在三段式指数压缩的基础上对低频段信号进行非线性压缩,更有效地抑制噪声信号。对比实验表明,四段式指数压缩特征的语音识别率明显高于三段式指数压缩的识别率,具有更好的抗噪性能,为语言优化识别提供了参考。 展开更多
关键词 听觉模型 特征提取 伽马通滤波器 鲁棒性
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一种新的听觉特征提取算法研究 被引量:11
6
作者 林海波 王可佳 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2017年第2期27-32,共6页
人类听觉系统具有显著的分析和识别信号的能力,一个好的听觉特征提取算法能提高说话人识别系统的性能。文中提出的算法从模拟人类听觉角度出发,首先采用伽马通(Gammatone)滤波器组代替传统的三角滤波器组来模拟人耳耳蜗的听觉模型,然后... 人类听觉系统具有显著的分析和识别信号的能力,一个好的听觉特征提取算法能提高说话人识别系统的性能。文中提出的算法从模拟人类听觉角度出发,首先采用伽马通(Gammatone)滤波器组代替传统的三角滤波器组来模拟人耳耳蜗的听觉模型,然后引入等响曲线进行等响预加重,初步提取出GFCC,最后经过半升正弦函数倒谱提升技术提取说话人语音信号的特征参数NewGFCC。实验表明,该算法在说话人识别系统中具有较高的识别率和鲁棒性。 展开更多
关键词 听觉特征 gammatone滤波器 等响曲线 倒谱提升
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基于Gammatone频率离散小波系数的水下目标鲁棒识别 被引量:6
7
作者 吴姚振 杨益新 +2 位作者 田丰 杨龙 陶灿 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期906-911,共6页
针对水下目标辐射噪声的复杂性和研究样本的局限性,提出了一种基于Gammatone频率离散小波系数的特征提取方法,结合人耳听觉感知机理,提取出了有效吻合人耳听觉特性的识别特征。该方法在2个方面改进了目前广泛采用的美尔倒谱系数:1用Gamm... 针对水下目标辐射噪声的复杂性和研究样本的局限性,提出了一种基于Gammatone频率离散小波系数的特征提取方法,结合人耳听觉感知机理,提取出了有效吻合人耳听觉特性的识别特征。该方法在2个方面改进了目前广泛采用的美尔倒谱系数:1用Gammatone滤波器代替三角滤波器,更好地模拟了人耳基底膜的滤波特性;2用离散小波变换替换离散余弦变换,使得识别特征具有优良的局部化特性。针对实录的水下动物叫声和舰船辐射噪声进行分类实验,表明所提出的特征提取方法在识别率和稳健性方面都有明显提高。 展开更多
关键词 gammatone滤波器 gammatone频率离散小波系数 水下目标识别 特征提取
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基于混合特征MGCC的干式变压器故障诊断 被引量:8
8
作者 狄晓栋 李震梅 +3 位作者 李宗哲 王卓 王赛 吴昊 《电子测量技术》 北大核心 2021年第12期57-62,共6页
针对变压器故障诊断方法中单一参数表征不够全面的问题,提出了一种基于混合特征MGCC的干式变压器故障诊断模型。首先,将预处理后的干式变压器噪声信号分别通过Mel滤波器和Gammatone滤波器得到抗噪性能一般的MFCC和鲁棒性更强的GFCC特征... 针对变压器故障诊断方法中单一参数表征不够全面的问题,提出了一种基于混合特征MGCC的干式变压器故障诊断模型。首先,将预处理后的干式变压器噪声信号分别通过Mel滤波器和Gammatone滤波器得到抗噪性能一般的MFCC和鲁棒性更强的GFCC特征参数;然后,将两者参数进行线性叠加并利用Fisher比舍弃贡献率低的分量,得到混合参数MGCC;最后送入LSTM分类模型进行模式识别。计算结果表明,所提出的混合特征MGCC故障诊断率高达96.11%,相比于单一的声信号倒谱特征参数具有更好的准确性和抗噪性。 展开更多
关键词 干式变压器 噪声信号 故障诊断 MEL频率倒谱系数 gammatone滤波器
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基于卷积神经网络的交通声音事件识别方法 被引量:7
9
作者 张文涛 韩莹莹 黎恒 《现代电子技术》 北大核心 2018年第14期70-73,78,共5页
针对公路交通声音事件识别中传统语音算法识别效率低、鲁棒性差的问题,提出一种基于卷积神经网络的交通声音事件识别方法。首先通过Gammatone滤波器对声音数字信号进行子带滤波,得到音频信号耳蜗谱图,然后将其代入卷积神经网络模型对声... 针对公路交通声音事件识别中传统语音算法识别效率低、鲁棒性差的问题,提出一种基于卷积神经网络的交通声音事件识别方法。首先通过Gammatone滤波器对声音数字信号进行子带滤波,得到音频信号耳蜗谱图,然后将其代入卷积神经网络模型对声音事件类型进行识别。利用上述方法对公路交通环境下的四种音频事件做了检测处理,并与经典的隐马尔科夫模型和目前广泛使用的深层神经网络进行比较。实验结果表明,使用卷积神经网络模型能够更加准确地对交通声音事件进行识别,且在噪声环境下具有更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 gammatone滤波器 卷积神经网络 音频事件识别 公路交通环境 声音数字信号 子带滤波
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混响环境下基于分频的广义互相关时延估计算法 被引量:6
10
作者 胡章芳 乐聪聪 +2 位作者 张毅 罗元 刘宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第9期269-273,共5页
实际室内环境存在混响,导致声源定位准确率下降。为此,提出一种基于分频的广义互相关时延估计声源定位算法。双耳信号通过Gammatone滤波器后得到分频的子带信号,在每个子带信号中进行最小相位分解的去混响处理,从倒谱域中反变换到时域... 实际室内环境存在混响,导致声源定位准确率下降。为此,提出一种基于分频的广义互相关时延估计声源定位算法。双耳信号通过Gammatone滤波器后得到分频的子带信号,在每个子带信号中进行最小相位分解的去混响处理,从倒谱域中反变换到时域后对每个子带进行互相关计算,然后求和每个子带互相关函数得到最大互相关值相对应的双耳时间差值,最终通过几何模型获得方位角。仿真结果表明,相比PHAT-GCC声源定位法,该算法能减少混响环境带来的定位误差,提高声源定位的稳定性。 展开更多
关键词 声源定位 双耳互相关 时延估计 gammatone滤波器 方位角
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基于自适应门限融合策略的语音去噪算法
11
作者 薛珮芸 师晨康 +2 位作者 白静 赵建星 汪思斌 《无线电工程》 2024年第4期1026-1033,共8页
针对单个语音去噪算法在去噪过程中关注点较为单一,而多个语音去噪算法在融合时存在细节信息被削弱、融合效果不理想的问题,提出一种多个语音去噪算法下的自适应门限融合策略,将带噪信号分别经过3种不同的去噪算法得到3个去噪信号;根据... 针对单个语音去噪算法在去噪过程中关注点较为单一,而多个语音去噪算法在融合时存在细节信息被削弱、融合效果不理想的问题,提出一种多个语音去噪算法下的自适应门限融合策略,将带噪信号分别经过3种不同的去噪算法得到3个去噪信号;根据自适应门限值以帧为单位进行帧筛选,得到自适应门限融合策略下的去噪信号;为提高识别效果,采用倒谱提升器对Gammatone频率倒谱系数(Gammatone Frequency Cepstrum Coefficient, GFCC)进行改进,并联合支持向量机进行噪声环境下的语音识别。实验结果表明,在5、10、15、20 dB四种信噪比下,通过该融合策略所得到的去噪信号与目前主流的顺序融合及多级融合方式相比,在语音识别率方面平均提高3.6%,融合倒谱提升器的GFCC特征相比于GFCC特征平均提高了2.2%。 展开更多
关键词 语音去噪 自适应门限融合 带噪语音 帧筛选 gammatone滤波器
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SPNCC与一维双通道CNN-LSTM相结合的变压器局部放电故障音频检测 被引量:2
12
作者 翟学明 郭嘉 翟羽佳 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2023年第3期534-543,共10页
变压器运行时产生的声音信号包含了丰富的状态信息,可作为变压器故障诊断的重要依据。为提高变压器故障音频诊断效果,首先将变压器运行时现场采集的声音信号分为工作环境噪声信号、正常工作音频信号以及局部放电故障音频信号;然后通过... 变压器运行时产生的声音信号包含了丰富的状态信息,可作为变压器故障诊断的重要依据。为提高变压器故障音频诊断效果,首先将变压器运行时现场采集的声音信号分为工作环境噪声信号、正常工作音频信号以及局部放电故障音频信号;然后通过卷积神经网络分类、小波包分解以及巴特沃斯带通滤波的方法去除原始音频信号中的非稳态环境噪声和短时稳态环境噪声信号;并建立了基于简化版幂律归一化倒谱系数特征的一维双通道卷积神经网络−长短时记忆网络的变压器局部放电故障识别模型。通过现场采集某500 kV变电站不同自然环境下的变压器运行声音信号与故障仿真实验,验证了提出的局部放电故障识别模型的可行性,相较于传统的音频故障诊断方法,提出的模型具有更快的收敛速度,更好的故障识别准确率与故障分类准确率。 展开更多
关键词 变压器局部放电 变压器故障检测 智能电网 小波包分解 简化版幂律归一化倒谱系数 gammatone滤波器 卷积神经网络 长短时记忆网络
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基于特征融合的生猪音频识别
13
作者 熊婷荣 陈威 +3 位作者 王宁 汤先美 辜丽川 焦俊 《合肥学院学报(综合版)》 2024年第2期100-107,共8页
针对在生猪音频识别中单一特征参数无法充分地表征猪声信息的问题,提出了基于梅尔倒谱系数(Mel Frequency Cepstral Coefficient,MFCC)与伽马通倒谱系数(Gammatone Frequency Cepstral Coefficient,GF-CC)的生猪音频融合特征生成方法。... 针对在生猪音频识别中单一特征参数无法充分地表征猪声信息的问题,提出了基于梅尔倒谱系数(Mel Frequency Cepstral Coefficient,MFCC)与伽马通倒谱系数(Gammatone Frequency Cepstral Coefficient,GF-CC)的生猪音频融合特征生成方法。首先,以5种猪声为研究对象,利用功率谱减法和双门限端点检测法对猪声样本进行预处理。其次,提取MFCC、GFCC和它们的一阶差分参数,将MFCC+∆MFCC、GFCC+∆GFCC直接叠加得到高维的融合特征,为了降低高维特征的冗余度,利用增减分量法对其进行降维,最后将降维后的融合特征输入至Bi-LSTM网络模型进行分类识别。实验结果表明,相对于传统的单一特征MFCC、GFCC在识别率上分别提升了14.33%和18.63%,且在不同噪声环境下,融合特征具有比其他特征更好的鲁棒性和识别性能。 展开更多
关键词 生猪音频识别 特征融合 MFCC gammatone滤波器
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基于Gammatone滤波器组的客观语音质量评估 被引量:5
14
作者 李庆先 卞昕 +2 位作者 刘良江 朱宪宇 周鑫 《计算技术与自动化》 2016年第3期76-80,共5页
语音质量是评价通信系统的一项重要指标。现有的语音质量感知评估算法采用基于Bark谱的感知模型,其算法复杂度较大,并且对于人耳的频率选择性的模拟存在不足。针对这一问题,本文提出一种新的客观语音质量评估方法,采用更加符合人耳听觉... 语音质量是评价通信系统的一项重要指标。现有的语音质量感知评估算法采用基于Bark谱的感知模型,其算法复杂度较大,并且对于人耳的频率选择性的模拟存在不足。针对这一问题,本文提出一种新的客观语音质量评估方法,采用更加符合人耳听觉特性的Gammatone滤波器组提取特征参数,计算原始语音与失真语音的平均失真距离,并由主观平均意见分值和归一化平均失真距离之间的映射关系求出客观平均意见分值。实验表明,与感知评估方法相比,本文所提出算法的计算复杂度大大降低,同时保持了客观平均意见分值与主观平均意见分值之间的高相关度。 展开更多
关键词 gammatone滤波器 语音质量 客观评估
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基于Gammatone滤波器分解的HRTF和GMM的双耳声源定位算法 被引量:5
15
作者 李如玮 潘冬梅 +1 位作者 张爽 张永亚 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第11期1385-1390,共6页
针对数字助听器中现存声源定位算法精确度低和算法复杂度高的问题,提出一种新的双耳声源定位算法.首先,采集到的双耳声源信号通过Gammatone滤波器分解为若干个子带信号,根据能量的大小对数据进行压缩.然后,利用头相关传递函数(head-rela... 针对数字助听器中现存声源定位算法精确度低和算法复杂度高的问题,提出一种新的双耳声源定位算法.首先,采集到的双耳声源信号通过Gammatone滤波器分解为若干个子带信号,根据能量的大小对数据进行压缩.然后,利用头相关传递函数(head-related transfer function,HRTF)中包含的双耳线索,即双耳时间差、双耳声级差及耳间相关性,提取声源位置的特征.最后,声源的位置信息由高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)分类器识别.实验结果表明,建议的算法具有高精确度、低复杂度及强鲁棒性. 展开更多
关键词 双耳声源定位 头相关函数 高斯混合模型(GMM) gammatone滤波器 数据压缩 双耳线索
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基于深度神经网络和多特征融合的语音端点检测 被引量:3
16
作者 陈爱华 张石清 《台州学院学报》 2021年第3期1-6,33,共7页
针对当前单一的语音端点检测算法检测率低、鲁棒性较差的问题,提出一种基于深度神经网络和多特征融合的语音端点检测算法。该算法首先分别采用Gammatone滤波、Gabor滤波和LTSV滤波算法提取音频文件的耳蜗特征、短时特征以及长时变化特征... 针对当前单一的语音端点检测算法检测率低、鲁棒性较差的问题,提出一种基于深度神经网络和多特征融合的语音端点检测算法。该算法首先分别采用Gammatone滤波、Gabor滤波和LTSV滤波算法提取音频文件的耳蜗特征、短时特征以及长时变化特征;接着对三种特征做均一化处理,并在融合后将其作为深度神经网络的输入信号;然后采用事先训练好的深度神经网络模型,计算语音片段中属于语音/非语音的概率,进而确定语音片段的属性;最后采用中值滤波去掉误检测点,完成语音端点检测。为了验证算法的有效性,选取多个环境下采集的语音信号进行仿真实验。实验结果表明,该算法可以在噪声强度较高的环境下实现语音端点检测,并具有较好的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 深度神经网络 gammatone滤波 GABOR滤波 LTSV滤波 语音端点检测
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基于时域Gammatone滤波特征的轴承加工缺陷智能诊断方法
17
作者 陈泽训 王文彬 +1 位作者 杨彬 雷亚国 《轴承》 北大核心 2023年第2期61-66,共6页
现有轴承自动化装配生产线通过阈值法判断轴承是否存在加工缺陷,再由人工抽检识别轴承的具体缺陷类型,进而优化生产工艺,达到控制加工质量的目的。然而,人耳识别易受质检员主观因素的影响,难免存在对轴承加工缺陷的误诊或漏诊。为提高... 现有轴承自动化装配生产线通过阈值法判断轴承是否存在加工缺陷,再由人工抽检识别轴承的具体缺陷类型,进而优化生产工艺,达到控制加工质量的目的。然而,人耳识别易受质检员主观因素的影响,难免存在对轴承加工缺陷的误诊或漏诊。为提高轴承加工缺陷类型的识别精度,同时满足大批量轴承的连续诊断需求,提出了基于时域Gammatone滤波特征的轴承加工缺陷智能诊断方法,该方法模拟人类听觉系统对声音信号的处理机制,首先利用Gammatone滤波器组提取轴承原始振动信号的多频段特征,然后通过训练智能诊断模型识别多频段特征对应的轴承加工缺陷类型。利用轴承生产线的实测数据对提出方法进行验证,结果表明:相较于其他特征提取方式,该方法能够模拟人耳对轴承加工缺陷的识别,提高了轴承加工缺陷的诊断精度。 展开更多
关键词 滚动轴承 缺陷 振动噪声 gammatone滤波器 诊断方法 质量控制
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基于注意力和深度学习的双耳语音增强算法
18
作者 李如玮 李秋艳 +1 位作者 赵丰年 刘尚枫 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期125-131,166,共8页
为了降低双耳语音中噪声和混响的影响,提高语音质量和可懂度,提出了一种基于注意力机制和改进的卷积循环神经网络的双耳语音增强算法.在该算法中,首先提取双耳语音的谱特征和双耳线索,对谱特征应用通道注意力得到可靠的谱特征,同时对双... 为了降低双耳语音中噪声和混响的影响,提高语音质量和可懂度,提出了一种基于注意力机制和改进的卷积循环神经网络的双耳语音增强算法.在该算法中,首先提取双耳语音的谱特征和双耳线索,对谱特征应用通道注意力得到可靠的谱特征,同时对双耳线索应用空间注意力得到可靠的双耳线索作为神经网络的输入特征.然后,构建了将模型注意力作为卷积循环神经网络编解码层的跳跃连接的神经网络结构,并利用双向长短期记忆网络获取时序信息.实验结果表明:在不同噪声与混响的条件下,所提出的算法具有更好的性能. 展开更多
关键词 双耳语音增强 注意力机制 卷积循环神经网络 双耳线索 gammatone滤波器
原文传递
Gammatone与Wiener滤波联合语音增强研究 被引量:2
19
作者 潘欣裕 赵鹤鸣 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第26期14-16,52,共4页
语音增强的多频带处理技术日益受到重视,提出G_W联合算法,使用Gammatone滤波器组将含噪语音信号分解成若干个频带信号,通过改进的Wiener滤波技术对各个频带信号进行降噪,最后综合这若干频带,得到增强后的语音。实验结果表明,该方法能够... 语音增强的多频带处理技术日益受到重视,提出G_W联合算法,使用Gammatone滤波器组将含噪语音信号分解成若干个频带信号,通过改进的Wiener滤波技术对各个频带信号进行降噪,最后综合这若干频带,得到增强后的语音。实验结果表明,该方法能够更为有效地抑制宽带噪声,降低音乐噪声残留,获得较好的听觉舒适度,具有实用价值。 展开更多
关键词 gammatone滤波器 WIENER滤波器 语音增强
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噪声环境下语音识别优化研究 被引量:2
20
作者 吴赟 洪雨天 王泽涌 《现代科学仪器》 2019年第3期61-64,共4页
文章通过对语音识别原理的分析得出语音特征参数压缩比是语音识别的关键,提出利用Gammatone滤波器代替传统的三角滤波器组进行识别算法优化传统的语音识别模型,模拟了人耳听觉模型,经过仿真实验,对比了传统语音识别技术与经优化的语音... 文章通过对语音识别原理的分析得出语音特征参数压缩比是语音识别的关键,提出利用Gammatone滤波器代替传统的三角滤波器组进行识别算法优化传统的语音识别模型,模拟了人耳听觉模型,经过仿真实验,对比了传统语音识别技术与经优化的语音识别技术在不同信噪比噪声信号干扰下语音识别的准确率,验证了基于Gammatone滤波器的语音识别技术的抗噪性。 展开更多
关键词 语音识别 信噪比 gammatone滤波器 三角滤波器组
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