基于小波能量的語音識(shí)別特征參數(shù)提取.pdf_第1頁
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1、提取和選擇最優(yōu)的特征參數(shù)來表示語音信號(hào)對(duì)任何語音系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都是一項(xiàng)非常重要的工作,它對(duì)語音識(shí)別系統(tǒng)的好壞起著關(guān)鍵的作用。在語音識(shí)別中,特征參數(shù)的提取一般是基于信號(hào)的短時(shí)平穩(wěn)特性的,即通常假設(shè)語音信號(hào)在一短段范圍內(nèi)是穩(wěn)態(tài)的。但實(shí)際上,語音中的爆破音、輔音和元音的過渡段等由于它們具有瞬時(shí)性和強(qiáng)隨機(jī)性并不能認(rèn)為是短時(shí)平穩(wěn)的,因此,利用傳統(tǒng)的特征參數(shù)提取方法時(shí)存在著一定的不足。
  小波分析是近些年迅速發(fā)展起來的新興學(xué)科,在圖像處理、語音

2、信號(hào)處理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。它具有多分辨分析的特點(diǎn),是一種窗口大小固定不變,但其形狀可以改變的時(shí)頻局部化分析方法。很適合于探測(cè)正常信號(hào)中夾帶的瞬變反常信號(hào)并分析其成分,被譽(yù)為分析信號(hào)的“顯微鏡”。
  本文針對(duì)語音識(shí)別特征參數(shù)提取中存在的不足,引入了小波變換方法,提出了一種將傳統(tǒng)的梅爾倒譜系數(shù),其一階差分和小波能量相結(jié)合的特征參數(shù)MFCC-DWE(MelFrequencyCepstrumCoefficient-DiscreteW

3、aveletEnergy)。該方法首先對(duì)預(yù)處理后的每一幀語音信號(hào)進(jìn)行梅爾倒譜系數(shù)的計(jì)算,提取出12維的系數(shù),并求其一階差分(12維);之后對(duì)這一幀語音信號(hào)進(jìn)行不同分辨率下的二進(jìn)離散小波變換,對(duì)每個(gè)分辨率下的近似系數(shù)計(jì)算其能量值,將各分辨率下的能量值作為一個(gè)特征向量,組成小波能量特征。最后對(duì)上述的三種特征分別進(jìn)行矢量量化,作為一幀語音信號(hào)的特征進(jìn)行訓(xùn)練識(shí)別,并給出了新特征參數(shù)理論上的分析。
  最后,將結(jié)合的特征參數(shù)與未增加小波能量

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