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语音情感识别是人工智能的重要研究领域之一,特征参数提取的准确性直接影响识别的效果。分析了发音持续时间、平均振幅、基音频率,第一共振峰和Mel频率倒谱参数,并基于模糊熵理论提取了各参数的权重。再利用模糊熵进行有效的度量融合.最后通过改进后综合判决对情感语句做出识别判定。研究发现融合后的参数增强了情感识别的效果。 相似文献
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一种基于VQ的说话人确认的阈值的设计方法 总被引:1,自引:0,他引:1
基于矢量量化的说话人确认系统的阈值的选取是影响系统性能的重要因素之一,而传统的采用固定的经验值作为阈值的方法鲁棒性差,且需要进行大量的实验。本文提出了用训练语音得到的码本以及平均失真作为表征说话人的模型,并基于此模型对说话人确认系统中阈值的确定提出了一种新的解决方法,实验结果表明由该方法得出的阈值比传统的经验值具有更好的鲁棒性,系统的识别率也有了显著的改善。 相似文献
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