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基于改进MFCC的说话人特征参数提取算法

     

摘要

在说话人识别系统中,传统梅尔倒频谱系数(MFCC)所提取特征不能够很好的反映说话人动态特征,尤其在噪声环境中,识别率较低,鲁棒性不足.针对以上问题,提出一种基于改进梅尔倒频谱系数(MFCC)的方法,通过多窗谱估计和一阶、二阶差分的方法提升识别性能.实验结果证明,在纯净语音和添加信噪的情况下,改进后方法的识别准确率都有所提升.当训练集为纯净语音,只为测试集添加噪声时,实验结果依然有较高的准确率.

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