[发明专利]基于矢量量化和高斯混合模型的说话人识别系统在审
申请号: | 201710003175.1 | 申请日: | 2017-01-03 |
公开(公告)号: | CN108269573A | 公开(公告)日: | 2018-07-10 |
发明(设计)人: | 杨育斌;沈金伟;柯宗贵 | 申请(专利权)人: | 蓝盾信息安全技术有限公司 |
主分类号: | G10L17/02 | 分类号: | G10L17/02;G10L17/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 510665 广东省广州市广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于矢量量化和高斯混合模型的说话人识别系统,该系统采用梅尔频率倒谱系数(MFCC)作为说话人的信息特征,对不同说话人的MFCC特征值建立高斯混合模型(GMM)和矢量量化(VQ)模型的混合模型系统,从而达到对说话人进行辨认或者确认的目的。 | ||
搜索关键词: | 高斯混合模型 矢量量化 说话人识别系统 倒谱系数 混合模型 梅尔频率 信息特征 | ||
【主权项】:
1.基于矢量量化和高斯混合模型的说话人识别系统,包括:训练阶段和识别阶段,其中:a1:训练阶段:每一个说话人说出一段文字材料后获得的语音信号(定义为训练样本),对每一个训练样本建立匹配模型,每一个说话者对应一个模型;a2:识别阶段:从待识人的语音数据(定义为测试样本)提取特征值,提取特征值中的参数与每一个匹配模型中的参数进行比较,通过每一个匹配模型计算得出待识别人的概率值,若某模型计算得的概率值最高并且该概率值高于给定阈值,则标签待识人为该模型的说话者。
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