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一种新的语音信号特征提取方法

消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.85 MB | 2017-12-18

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  针对说话人识别系统中存在的有效语音特征提取以及噪声影V向的问题,提出了一种新的语音特征提取方法——基于S变换的美尔倒谱系数( SMFCC)。该方法是在传统美尔倒谱系数(MFCC)的基础上利用S变换的二维时频多分辨率特性,以及奇异值分解(SVD)方法的二维时频矩阵有效去噪性,并结合相关统计分析方法最终获得语音特征。采用TIMIT语音数据库,将所提的特征和现有特征进行对比实验。SMFCC特征的等错误率(EER)和最小检测代价( MinDCF)均小于线性预测倒谱系数(LPCC)、MFCC及其结合方法LMFCC,比MFCC的EER和MinDCF08分别下降了3.6%与17. 9%。实验结果表明所提方法能够有效去除语音信号中的噪声,提升局部分辨率。

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