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基于小波分析与PSO-ELM的语音端点检测算法研究

发布时间:2017-08-11 15:17

  本文关键词:基于小波分析与PSO-ELM的语音端点检测算法研究


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【摘要】:为了提高语音端点检测算法在低信噪比和复杂环境下的检测速度和检测准确度,本文提出了小波分析技术(WA)和粒子群算法(PSO)优化的极限学习机(ELM)相结合的方法.依据小波变换及多分辨率分析原理,提取每帧语音信号特征量,输入ELM神经网络.采用PSO算法选择ELM最优的输入权值和隐含层偏差,进而得到预测结果.通过Matlab仿真可见,与传统端点检测算法和神经网络算法相比,该方法以最简化的网络结构获得了20%以上的速度提升和更加理想的检测准确度.
【作者单位】: 郑州大学电气工程学院;
【关键词】端点检测 小波分析 极限学习机 粒子群优化算法
【分类号】:TN912.3
【正文快照】: 0引言语音信号端点检测是声纹识别、语音增强、语音监控等技术的重要组成部分[1-2].端点检测的目的是在一段信号流中,快速区分出语音段和非语音段,并准确地标识出语音段的起始点和结束点[3-5].研究表明,即使在理想条件下,语音识别的错误大部分是端点检测造成的[6].因此要实现

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本文编号:656806

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