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一种基于简单直接度量学习算法的说话人识别方法

摘要

本发明提供一种基于简单直接度量学习算法的说话人识别方法,包括:采集多个说话人的语音样本,提取所有样本的i‑vector,采用LDA或WCCN方法进行信道补偿处理,并进行长度规整,形成训练样本集;根据训练样本集的i‑vector和说话人身份,构造相似样本对集和非相似样本对集;采用KISS算法,在相似样本对集和非相似样本对集上训练得到度量矩阵;对于新的两条语音,先将它们的i‑vector提取出来,采用LDA或WCCN方法进行信道补偿处理,并进行长度规整,使用前面计算出来的度量矩阵,计算出两个i‑vector之间的马氏距离,并和阈值进行比较,判定这两条新的语音是否属于同一个说话人。本发明所得到的马氏距离度量矩阵更能真实反映样本空间的相似性和区分性,从而提高说话人识别系统的性能。

著录项

  • 公开/公告号CN105931646A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-09-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 江西师范大学;

    申请/专利号CN201610281884.1

  • 发明设计人 雷震春;杨印根;朱明华;

    申请日2016-04-29

  • 分类号G10L17/00(20130101);G10L17/04(20130101);

  • 代理机构11246 北京众合诚成知识产权代理有限公司;

  • 代理人熊思智

  • 地址 330022 江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学瑶湖校区

  • 入库时间 2023-06-19 00:30:14

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2016-10-05

    实质审查的生效 IPC(主分类):G10L17/00 申请日:20160429

    实质审查的生效

  • 2016-09-07

    公开

    公开

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