10.11959/j.issn.1000-0801.2023005
基于中心对称局部二值模式的合成伪装语音检测方法
针对基于局部二值模式的伪装语音检测方法的合成语音检测准确度较低的情况,提出了一种基于中心对称局部二值模式的伪装语音检测方法.该方法通过短时傅里叶变换得到语音信号的语谱图,再利用中心对称局部二值模式提取语谱图的纹理特征,并用该纹理特征训练随机森林分类器,从而实现真伪语音的判别.该方法综合考虑语谱图中像素点的数值大小和位置关系,包含了更加全面的纹理信息,并将特征维度降低至16维,有利于减少计算量.实验结果表明,在ASVspoof 2019数据集上,与传统的基于局部二值模式的伪装语音检测方法相比,所提方法将合成伪装语音的串联检测代价函数(t-DCF)降低了16.98%,检测速度提高了89.73%.
说话人验证、伪装语音检测、中心对称局部二值模式、随机森林
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TP391.42(计算技术、计算机技术)
国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金
2023-02-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
72-78