基于MFCC参数的说话人特征提取算法的改进  被引量:17

An Efficient Speaker Feature Extraction Method Based on MFCC

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作  者:张晶[1] 范明[1] 冯文全[1] 董金明[1] 

机构地区:[1]北京航空航天大学电子信息工程学院,北京100191

出  处:《电声技术》2009年第9期61-64,69,共5页Audio Engineering

摘  要:在说话人识别系统中,特征参数的提取对语音训练和识别有着重要的影响。对于特征参数提取模块,提出了一种新的特征参数提取算法MFCC_E(Efficient MFCC)。相对于标准算法MFCC_S(Standard MFCC),MFCC_E在特征提取模块部分减少了53%的计算量。最终实验结果说明MFCC_E的识别率为90.3%,仅比标准MFCC算法92.0%的识别率降低1.7%。因为MFCC_E算法的这种特点,使其能够更有效的适用于硬件实现。Feature extraction is a significant module for speech training and recognition in speech recognition system. A new algorithm of feature extraction MFCC E(Efficient MFCC) is introduced. Compared to the standard algorithm MFCC_S (Standard MFCC), the new algorithm reduces the computation power by 53%. The simulation results indicate MFCCE has a recognition accuracy of 90.3%, and there is only an 1.7% reduction compared to MFCCS which has 92.0% recognition accuracy. The new algorithm is acceptable for hardware implement for its advantage.

关 键 词:特征提取 MFCC_S MFCC_E 

分 类 号:TP311[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]

 

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