2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、作為語(yǔ)音識(shí)別的一種,說(shuō)話人識(shí)別技術(shù)因?yàn)槠洫?dú)有的優(yōu)勢(shì)在生物特征認(rèn)證領(lǐng)域一直備受矚目,并得到了廣泛的應(yīng)用。說(shuō)話人的語(yǔ)音特征提取是說(shuō)話人識(shí)別的關(guān)鍵,目前識(shí)別系統(tǒng)中最為常用的MFCC特征參數(shù),在無(wú)噪聲環(huán)境下,雖然有很好的識(shí)別效果,但是仍然存在著兩大問(wèn)題:
 ?。?)需要提取以及傳輸?shù)膮?shù)量較大;
 ?。?)在有噪環(huán)境下識(shí)別效果不佳。為“較少的特征參數(shù)量不能與較高的識(shí)別率共存”的難題找到解決方案,是本文的主要目標(biāo)。
  本文利用

2、新興的壓縮感知技術(shù),改進(jìn)傳統(tǒng)MFCC參數(shù)的提取過(guò)程,從而提出了一種新的說(shuō)話人識(shí)別參數(shù)—CS-MFCC參數(shù),使得提取以及傳輸?shù)膮?shù)量降低到傳統(tǒng)MFCC參數(shù)的1 n(n為觀測(cè)矩陣的壓縮比)。在此基礎(chǔ)上,本文還完成了以下工作:
 ?。?)提出了基于行階梯矩陣的新參數(shù),并證明當(dāng)行階梯矩陣的壓縮比為4時(shí)系統(tǒng)的識(shí)別效果最好。在無(wú)噪聲環(huán)境下,新參數(shù)的Fish比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于MFCC參數(shù),系統(tǒng)識(shí)別率顯著提高,同時(shí)基于行階梯矩陣的新參數(shù)對(duì)于脈沖噪聲和高斯

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