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1.
针对贝叶斯信息准则(BIC)算法在说话人改变检测中计算量大、检测精度低的问题,文中提出了一种改进的BIC说话人改变检测算法.该算法通过限制分析窗内第一个数据窗的最大长度来降低计算量,并通过增加分析窗内第二个数据窗的有效长度(提高可测度)来提高检测精度;同时,该算法只在新增区间内寻找潜在说话人改变点,从而解决了长时间无说话人改变时计算量不断增大的问题.实验结果表明,该算法和传统的BIC算法相比,偏移误差范围由0.10~0.80降低到0.03~0.20;当分析窗长为40s时,计算时间节省了约75%.  相似文献   
2.
针对BIC说话人改变检测中检测精度低,计算量大的问题,本文提出了一种快速准确的改进BIC说话人改变检测算法:通过提高可测度的方法来提高检测精度;在分析窗长度增加时,通过增加分析窗内第一个数据窗的长度来降低计算量;在寻找潜在改变点时,只在新增加的分析窗内计算和寻找;通过限制分析窗内第一个数据窗最大值的方法来解决长时间没有说话人改变点计算量不断增大的问题。实验结果表明该算法在不影响说话人改变检测的总准确率的基础上提高了检测精度,节省了计算量。  相似文献   
3.
为了解决浅层特征不能有效刻画说话人特征,导致说话人检索率不高的问题,提出了一种基于深层说话人矢量的说话人检索方法.使用受限波尔兹曼机逐层构建一个多层的深层特征提取器用以提取说话人深层特征.为说话人构建基于深层特征的深层说话人矢量.通过计算要检索的说话人的深层说话人矢量和检索库中的说话人深层特征之间的最小距离,对目标说话人进行检索.实验结果表明:在深层特征下,使用深层说话人矢量可以检索到绝大部分的目标说话人;随着深度层数的增加,检索率先增后减,检索率最高对应的深度层数是7;随着深度层数的增加,检索时间非线性增加.  相似文献   
4.
提出了一种基于谐波-瞬时-残差感知子空间分解模型的音频特征提取方法.首先,根据心理声学的研究成果,提出了基于感知的谐波分子、瞬时原子和残差分布字典,可分别用于提取音频中的长时谐波成分、瞬时频率成分和残差谱分布特性;随后,利用该字典和匹配追踪算法,将音频信号分解到谐波子空间、瞬时子空间和残差子空间这三个感知子空间;最后,通过融合各子空间的特征参数生成音频特征.实验表明:在15类音效分类任务中,所提出的特征比传统梅尔频率倒谱特征准确性提升9.1%,比基于传统匹配追踪的特征提升8.3%.  相似文献   
5.
为了有效利用非文字音频事件进行会话语音的语义分析,在分析口语中频繁出现的音频事件特征差异的基础上,提出了一种基于两步判决的口语中非文字音频事件的检测方法.该方法利用音频事件的信号特征构造音频事件信号段,采用门限判决来检测长掌声(第一步判决),而用统计模型来检测其它音频事件(第二步判决).实验结果表明:该方法检测填音、笑...  相似文献   
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