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ISSN: 2333-9721
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电子学报  2002 

鲁棒性话者辨识中的一种改进的马尔科夫模型

, PP. 46-48

Keywords: 连续隐马尔可夫模型,信息融合,鲁棒性,话者识别

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Abstract:

为了提高话者识别系统的噪声鲁棒性,本文对CHMM进行了改进,将每帧特征参数之间的差分参数来对应状态之间的转移,从而使帧间信息在模型中得到了体现.利用改进后的CHMM模型对不同的特征参数携带的信息进行信息融合.使得在强噪环境下,鲁棒性好的特征参数起主导作用,而在噪声比较小的环境下,精细度高的特征参数起主导作用.实验证明,这种改进的马尔可夫模型明显提高语音识别系统的鲁棒性能,这种技术具有良好的发展和应用前景.

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