说话人识别,有问题留言哦
2021-05-02 14:01:25 2.68MB 语音识别
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在在文本无关说话人识别中常用的说话人识别方法有矢量量化法(vector quantization:VQ)和高斯混合模型法 (Gaussian Mixture Model;GMM),这个论文集中搜集了很多关于GMM的paper,希望对大家有用 GMM/ANN混合说话人辨认模型.pdf MATLAB环境下的基于GMM模型的说话人识别系统.pdf 一种改进的基于正交GMM的说话人辨识方法.pdf 与文本无关的说话人辨认系统中一种新的使用基音周期方法研 噪声环境中基于GMM汉语说话人识别.pdf 基于anchor模型的说话人检索技术.pdf 基于GMM的与文本无关的变阈值说话人确认.pdf 基于GMM的实时说话人识别系统.pdf 基于GMM的说话人分类自适应算法.pdf 基于GMM的说话人识别系统.pdf 基于GMM的说话人识别系统研究.pdf 基于GMM的说话人辨认系统及其改进.pdf 基于GMM统计参数和SVM的说话人辨认研究.pdf 基于GMM统计特性参数和SVM的话者确认.pdf 基于基元段特征和GMM的源-目标说话人F0~t转换.pdf 基于快速DGMM的随机提示文本的话者确认系统.pdf 基于说话人识别的GMM/GA算法.pdf 基于高斯混合模型GMM的说话人识别方法.pdf 基于高斯混合模型的非母语说话人口音识别.pdf 应用于说话人识别的AdaBoost GMM算法.pdf 改进的GMM模型语声转换系统.pdf
2021-05-01 12:58:29 3.93MB 高斯混合模型 GMM 论文
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混合高斯背景建模存在每个像素点都建立多个固定的高斯分布,在处理时会消耗大量的系统资源; 发生光照突变时,容易造成大面积误检;长时间静止物体转为运动时,容易产生“鬼影”现象等缺点,通过设置前后帧的学习速率以及模型的更新速率,可以克服上述缺点
2021-04-27 17:45:53 6KB 高斯混合模型 图像处理 前景提取
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上机器学习课学到EM算法,通过查阅西瓜书等资料理解了算法的推导过程于是形成了总结,在此进行分享。针对机器学习初学者,内容主要是:EM算法以及GMMs模型算法求解步骤的推导证明
2021-04-20 19:09:20 330KB EM算法 高斯混合模型 机器学习
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SamplingGMM:用于从高斯混合模型中采样并对其进行可视化的代码(对于中等文章)
2021-04-13 23:51:59 4KB Python
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多元高斯混合模型(HMM)的Java代码,先用K-Mean算法进行初始化,训练好之后有测试,能跑的通。(受限于能力,代码有点simple,有点young)
2021-04-08 19:24:46 5KB GMM 高斯混合模型 Java
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k均值-高斯混合模型-贝叶斯算法 的matlab 程序
2021-04-03 12:40:41 7KB k均值 高斯混合模型 贝叶斯算法
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高斯混合模型MATLAB代码,可修改性强,可用于GMR预测等
2021-03-31 11:13:38 6KB matlab 高斯混合模型
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MATLAB程序。选择图片,选择要聚类的K值(聚类数),使用高斯混合模型聚类对3通道彩色图像进行分割
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高斯混合模型GMM的源代码,包含numpy实现和sklearn实现两个版本,不用安装其他依赖包。
2021-02-24 19:57:39 1.5MB 高斯混合模 GMM源代码 numpy sklearn
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