
基于GMM的汉语方言性别区分识别系统
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简介:
本研究开发了一种利用高斯混合模型(GMM)技术来自动识别并区分不同汉语方言中男性和女性说话人的语音特征的创新系统。该系统在处理语言多样性方面展现了强大的适应性和准确性,为语音识别领域提供了新的视角和技术支持。
本段落提出了一种基于GMM的汉语方言性别区分识别系统。该系统采用RASTA-PLP特征提取方法,并在方言电话语音库上进行了仿真实验。实验结果显示,在GMM模型阶数为32的情况下,系统的识别率可达到98.66%。此外,还将RASTA-PLP特征与SDC特征进行对比分析,发现系统采用RASTA-PLP特征时的识别率最高可提高6.05%,并且在性别分类方面表现出更佳的效果。
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