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신경회로망을 이용한 ARS 장애음성의 식별에 관한 연구
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  • 신경회로망을 이용한 ARS 장애음성의 식별에 관한 연구
  • Classification of Pathological Voice from ARS using Neural Network
저자명
조철우,김광인,김대현,권순복,김기련,김용주,전계록,왕수건,Jo. C.W.,Kim. K.I.,Kim. D.H.,Kwon. S.B.,Kim. K.R.,Kim. Y.J.,Jun. K.R.,Wang. S.G.
간행물명
음성과학
권/호정보
2001년|8권 2호|pp.61-71 (11 pages)
발행정보
한국음성과학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Speech material, which is collected from ARS(Automatic Response System), was analyzed and classified into disease and non-disease state. The material include 11 different kinds of diseases. Along with ARS speech, DAT(Digital Audio Tape) speech is collected in parallel to give the bench mark. To analyze speech material, analysis tools, which is developed local laboratory, are used to provide an improved and robust performance to the obtained parameters. To classify speech into disease and non-disease class, multi-layered neural network was used. Three different combinations of 3, 6, 12 parameters are tested to obtain the proper network size and to find the best performance. From the experiment, the classification rate of 92.5% was obtained.