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语音自组织特征映射神经网络矢量量化算法  
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【英文篇名】 A Speech Vector-quantization Algorithm of Self-organizing Feature Maps Neural Network
【下载频次】 ★★
【作者】 孙燕; 姜占才; 潘春花;
【英文作者】 SUN Yan; JIANG Zhan-cai; PAN Chun-hua; Computer Department of Qinghai University for Nationalities; Department of Physics; Qinghai Normal University;
【作者单位】 青海民族大学计算机学院; 青海师范大学物理系;
【文献出处】 计算机技术与发展 , Computer Technology and Development, 编辑部邮箱 2016年 09期  
期刊荣誉:ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 LBG算法; 自组织特征映射神经网络; MFCC参数; 矢量量化;
【英文关键词】 LBG algorithm; SOFMNN; MFCC; VQ;
【摘要】 针对数字语音信号分帧提取MFCC参数,MFCC是Mel频率倒谱系数(Mel Frequency Cepstrum Coefficient,MFCC)。Mel频率是基于人耳听觉特性提出的,它与Hz频率呈非线性对应关系,利用它们之间的这种关系,计算得到Hz频谱特征。将每帧的MFCC作为矢量进行自组织特征映射神经网络矢量量化及LBG矢量量化,通过实验对二者进行比较。仿真结果表明,自组织特征映射神经网络矢量量化算法得到的码书比LBG算法具有量化误差小、码本尺寸小的特点,进而可以节省存储空间。实验结果表明,文中方法具有一定的实用性。
【英文摘要】 MFCC parameter is extracted from digital speech frame,and MFCC is Mel Frequency Cepstrum Coefficients.Mel frequency is proposed based on human auditory characteristics,and it reflects nonlinear relationship with Hz frequency.The Hz frequency spectrum characteristics is calculated by their relationship.The MFCC of each frame is taken as vector for vector quantization of self-organizing feature maps neural network and LBG,and they are compared by experiment.Simulation shows that the self-organizing feature ma...
【基金】 青海省自然科学基金(2013-Z-920)
【更新日期】 2016-10-31
【分类号】 TN912.3;TP183
【正文快照】 0引言矢量量化是将若干个采样信号构成一组,形成一个矢量,然后对此矢量进行量化。矢量量化可以压缩数据,但也带来了信息的损失。矢量量化需要解决三个问题:码书设计、码字搜索、码字索引分配。矢量量化最本质的核心是码书设计。码书设计有多种算法,主要分为四类:LBG[1]算法(也?

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