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期刊文章详细信息

基于小波分析与神经网络的语音端点检测研究    

Research of speech endpoint detection based on wavelet analysis and neural networks

  

文献类型:期刊文章

作  者:黎林[1] 朱军[2]

机构地区:[1]安徽大学大学计算机教学部,合肥230601 [2]安徽大学电子信息工程学院,合肥230601

出  处:《电子测量与仪器学报》

基  金:国家自然科学基金(61071168);安徽大学211三期质量工程(40010014;39020014)资助项目

年  份:2013

卷  号:27

期  号:6

起止页码:528-534

语  种:中文

收录情况:CSCD、CSCD2013_2014、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、普通刊

摘  要:在语音识别系统中,端点检测是极其重要的一个环节。为了提高在各种实际噪声环境下语音端点检测的正确率,提出一种基于小波分析与神经网络的语音端点检测算法来提高语音端点检测率。利用小波分析提取语音信号的特征量,然后将特征向量作为BP神经网络输入进行学习,采用粒子群算法优化BP神经网络参数,建立语音端检测模型,并进行仿真实验,结果表明WA-IMPSO-BP提高了语音端点检测率,有效降低了虚检率和漏检率,是一种检测率高,抗噪性能强的语音检测算法。

关 键 词:小波分析 神经网络 语音端点  粒子群优化算法

分 类 号:TN91]

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同被引文献:

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