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一种基于融合特征的加性噪声环境下手机来源识别方法

摘要

本发明公开了一种基于融合特征的加性噪声环境下手机来源识别方法,其将从傅里叶域中提取的MFCC特征、STFTSDF特征和从CQT域提取的CQTSDF特征组成的融合特征作为设备指纹,相较于单一特征能够更精确的表征设备区分信息;在训练阶段采用了多场景训练的方式,训练集中不仅有未添加场景噪声的干净的语音样本,还有含有不同场景噪声类型和噪声强度的含噪语音样本,训练得到的M分类模型具有通用性,并且对已知噪声场景和未知噪声场景的语音样本都能进行有效的手机来源识别;其使用深度学习的CNN模型来建立M分类模型,CNN模型不仅提升了对未添加场景噪声的干净的语音样本的来源识别准确性,而且大幅度提升了含噪语音样本的手机来源识别效果,噪声鲁棒性强。

著录项

  • 公开/公告号CN110136746B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-11-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 宁波大学;

    申请/专利号CN201910231119.2

  • 发明设计人 王让定;秦天芸;严迪群;

    申请日2019-03-26

  • 分类号G10L25/51(20130101);G10L25/30(20130101);G10L25/24(20130101);G10L25/18(20130101);

  • 代理机构33102 宁波诚源专利事务所有限公司;

  • 代理人袁忠卫;李娜

  • 地址 315211 浙江省宁波市江北区风华路818号

  • 入库时间 2022-08-23 12:46:46

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