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【24h】

Enhanced voice activity detection in kernel subspace domain

机译:内核子空间域中增强的语音活动检测

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摘要

This paper proposes a voice activity detection (VAD) method in a kernel subspace domain to improve the performance of the kernel-based VAD. A linear transform matrix that can simultaneously diagonalize the two covariance matrices using kernel principal component analysis is presented to generate the kernel subspace. The likelihood ratio test based on Gaussian distributions is applied for the VAD in the kernel subspace. Experimental results show that the proposed VAD algorithm outperforms the conventional approaches under various noise conditions.
机译:本文提出了一种在内核子空间域中的语音活动检测(VAD)方法,以提高基于内核的VAD的性能。提出了一种线性变换矩阵,该矩阵可以使用内核主成分分析同时对角化两个协方差矩阵,以生成内核子空间。基于高斯分布的似然比检验适用于内核子空间中的VAD。实验结果表明,提出的VAD算法在各种噪声条件下均​​优于传统方法。

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