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蒋海华 (蒋海华.) | 胡斌 (胡斌.)

收录:

CQVIP PKU CSCD

摘要:

在语音情感识别中,情感特征的选取与抽取是重要环节.目前,还没有非常有效的语音情感特征被提出.因此,在包含6种情感的普通话情感语料库中,根据普通话不同于西方语种的特点,选取了一些有效的情感特征,包含Mel频率倒谱系数、基频、短时能量、短时平均过零率和第一共振峰等,进行提取并计算得到不同的统计量;接着采用主成分分析(PCA)进行抽取;最后利用基于支持向量机(SVM)的语音情感识别系统进行分类.实验结果表明,与其他一些重要的研究结果相比,该方法得到了较高的平均情感识别率,且情感特征的选取、抽取及建模是合理、有效的.

关键词:

主成分分析 支持向量机 语音情感识别

作者机构:

  • [ 1 ] [蒋海华]北京工业大学
  • [ 2 ] [胡斌]北京工业大学

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来源 :

计算机科学

ISSN: 1002-137X

年份: 2015

期: 11

卷: 42

页码: 270-273

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