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Blind speech segmentation과 에너지 가중치를 이용한 문장 종속형 화자인식기의 성능 향상
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  • Blind speech segmentation과 에너지 가중치를 이용한 문장 종속형 화자인식기의 성능 향상
저자명
김정곤,김형순,Kim. Jung-Gon,Kim. Hyung Soon
간행물명
말소리
권/호정보
2003년|47권 1호|pp.131-140 (10 pages)
발행정보
대한음성학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We propose a new method of generating client models for HMM based text-dependent speaker verification system with only a small amount of training data. To make a client model, statistical methods such as segmental K-means algorithm are widely used, but they do not guarantee the quality or reliability of a model when only limited data are avaliable. In this paper, we propose a blind speech segmentation based on level building DTW algorithm as an alternative method to make a client model with limited data. In addition, considering the fact that voiced sounds have much more speaker-specific information than unvoiced sounds and energy of the former is higher than that of the latter, we also propose a new score evaluation method using the observation probability raised to the power of weighting factor estimated from the normalized log energy. Our experiment shows that the proposed methods are superior to conventional HMM based speaker verification system.