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非目标说话人GMM与BP神经网络声纹研究

     

摘要

声纹识别技术在生物特征识别领域区别于指纹、脸、虹膜等,其易获取、成本低等优势使其研究应用愈加广泛.研究了基于一种混合高斯模型的方法达到提高声纹识别率的效果.该方法充分利用非目标用户的混合高斯模型,其概率对数输出与BP神经网络结合,实现对混合高斯模型的补充作用,提高声纹识别率.该模型以多个预先训练的非目标用户的混合高斯为起点,接收来自目标用户的语音数据,产生的输出作用下一级神经网络的输入,进一步对数据进行训练.经实验结果表明,目标用户GMM模型的识别准确率为88.73%,而GMM-BP模型的识别准确率达到93.45%.

著录项

  • 来源
    《信息技术与信息化》 |2021年第6期|28-30|共3页
  • 作者单位

    广东工业大学信息工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学信息工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学信息工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学信息工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学物理与光电工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学信息工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学物理与光电工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学信息工程学院 广东广州 510006;

    广东工业大学物理与光电工程学院 广东广州 510006;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    声纹识别; GMM; BP神经网络; 非目标用户;

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