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南京邮电大学学报(自然科学版) 2006
基于gmm统计参数和svm的说话人辨认研究, PP. 78-82 Keywords: 说话人辨认,支持向量机,高斯混合模型,倒谱加权 Abstract: 支持向量机(svm)是以统计学习理论为基础,解决模式识别问题的有力工具,但是它训练算法复杂,难以处理大量样本,限制了其在说话人识别方面的使用。针对这个问题,提出了一种基于gmm(高斯混合模型)统计参数和svm的说话人辨认系统,以gmm模型的统计参数来训练svm说话人辨认模型,有效解决了大样本数据下svm模型的训练问题。实验表明,该方法有良好的效果,并且与倒谱加权方法结合后,可以增强系统的健壮性,进一步提高系统的识别率。
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