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1. 基于段级特征主成分分析的说话人识别算法
储雯 李银国 徐洋 孟祥涛
计算机应用    2013, 33 (07): 1935-1937.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2013.07.1935
摘要777)      PDF (635KB)(559)    收藏
为了提高说话人识别(SR)系统的运算速度,增强其鲁棒性,以现有的帧级语音特征为基础,提出了一种基于段级特征主成分分析的说话人识别算法。该算法在训练和识别阶段以段级特征代替帧级特征,然后用主成分分析方法对段级特征进行降维、去相关。实验结果表明,该算法的系统训练时间、测试时间分别为基线系统的47.8%、40.0%,同时识别率略有提高,抑制了噪声对说话人识别系统的影响。该结果验证了基于段级特征主成分分析的说话人识别算法在识别率有所提高的情况下取得了较快的识别速度,同时在不同噪声环境下的不同信噪比情况下均可以提高系统识别率。
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2. 一种可伸缩的粒计算知识获取方法
卫婷 吴渝 李银国
计算机应用   
摘要1595)      PDF (530KB)(924)    收藏
针对粒计算算法在处理海量数据时所面临的内存限制问题,通过对信息表分层粒化模型的研究,提出了一种粒分布链表结构的概念,并利用该链表结构改进了一个粒计算算法。通过实验验证,改进后的算法能够直接处理海量数据集,同时不影响原算法的有效性。
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