基于VEMAP的说话人识别鲁棒性研究

来源 :电声技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:peiyhpyh
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为了改善发声力度变化对说话人识别系统性能的影响。针对不同发声力度下语音信号的分析,提出了使用发声力度最大后验概率(Vocal Effort Maximum A Posteriori,VEMAP)自适应方法更新基于高斯混合模型一通用背景模型(Gaussian Mixture Model—Universal Background Model,GMM—UBM)的说话人识别系统模型。实验表明,所提出的方法使不同发声力度下系统EER%降低了88.45%与85.16%,有效解决了因发声力度变化引起的训练语音与测试语音
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