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1、說(shuō)話人識(shí)別是一項(xiàng)根據(jù)語(yǔ)音信號(hào)中反映說(shuō)話人生理和行為特征的語(yǔ)音參數(shù),自動(dòng)識(shí)別說(shuō)話人的技術(shù),是一種安全穩(wěn)定的生物認(rèn)證技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景。如何從語(yǔ)音信號(hào)中準(zhǔn)確提取說(shuō)話人的個(gè)性特征,是說(shuō)話人識(shí)別的關(guān)鍵問(wèn)題。
本文研究與文本有關(guān)的說(shuō)話人識(shí)別問(wèn)題。通過(guò)對(duì)語(yǔ)音信號(hào)的預(yù)處理、頻域及倒譜域的分析,得到了平均MEL倒譜,選取MEL倒譜峰值對(duì)應(yīng)的頻率為特征頻率。選擇其中隨時(shí)間變化最大的和對(duì)應(yīng)MEL倒譜峰值最大的特征頻率作為本文的特征頻率來(lái)
2、進(jìn)行分析。對(duì)兩個(gè)特征頻率Mel倒譜值序列分別建立多元線性回歸模型,分離其趨勢(shì)分量和波動(dòng)分量。
本文在TVPAR模型理論基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展,建立時(shí)變向量自回歸(TVVAR)模型,并對(duì)二元波動(dòng)分量序列進(jìn)行分析,進(jìn)一步提取說(shuō)話人語(yǔ)音信號(hào)的特征參數(shù),并通過(guò)D比來(lái)評(píng)價(jià)和選擇最終的識(shí)別參數(shù)。運(yùn)用馬氏距離,對(duì)說(shuō)話人進(jìn)行初步識(shí)別,達(dá)到了99.8%的識(shí)別率。為了充分利用距離的信息,對(duì)距離差的分布進(jìn)行了分析,將到說(shuō)話人語(yǔ)音模板的距離減去與到他人的
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