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Voice Activity Detection Using Generalized Gamma Distribution

机译:使用广义伽玛分布的语音活动检测

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摘要

In this work, we model speech samples with a two-sided generalized Gamma distribution and evaluate its efficiency for voice activity detection. Using a computationally inexpensive maximum likelihood approach, we employ the Bayesian Information Criterion for identifying the phoneme boundaries in noisy speech.
机译:在这项工作中,我们对具有双向广义Gamma分布的语音样本进行建模,并评估其语音活动检测的效率。使用计算上廉价的最大似然方法,我们采用贝叶斯信息准则来识别嘈杂语音中的音素边界。

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