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10.3969/j.issn.1006-9348.2010.11.082

基于小波包提取特征的声纹识别

引用
关于生物特征识别问题,人耳的听觉识别精度很重要.识别研究难点在于如何选取有效的耐噪特征参数,以提高识别率,传统的特征参数都将语音视为一种平稳信号进行处理,不能很好的反映语音信号的动态特性,故不能得到较好的识别率.针对提高抗噪声性能和识别声信精度,提出了一种新的特征参数(DWP-MFCC),用在感知倒谱分析(Mel-Cepstrum)的基础上引入多分辨率小波包分析技术,通过提高时频分辨率,增强语音动态信息,克服了原有单一线性分析的不足,并基于矢量量化(VQ)系统进行说话人识别实验.实验证明,与LPCC和MFCC参数相比采用新方法使系统的识别率得到显著的提高.

声纹识别、小波包分析、矢量量化

27

TN912.34

2011-01-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

324-327

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1006-9348

11-3724/TP

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