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一种改进的LBG算法在声纹识别中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
提出一种改进的矢量量化VQ(Vector Quantization)算法,优化了现有的声纹识别技术,并已经得到了应用。对基于LBG(Linde Buzo Gray)算法中现有的倒谱参数MFCC(Mel-Frequency Ceptral Coefficients)在声纹识别中的提取以及声纹模型建立的相关改进,使得矢量量化局部最优的特点在新的声纹模型建立时得到更好的应用。在保证识别率的情况下减少了匹配次数,降低了运行时间。经过测试,语音的平均识别率达到了92%以上,实时识别率达到90%以上。实验结果表明,相对于LBG算法原型,改进的算法的识别精度和速度都有所提高,是一种有效的声纹自动识别的实现方法。 相似文献
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