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    基于CFCC-PCA的說話人辨識方法

    2015-09-21 07:02:16劉雪燕袁寶玲
    關(guān)鍵詞:實(shí)時性特征參數(shù)魯棒性

    劉雪燕*,李 明,袁寶玲

    (1.中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 信息工程系,廣東 中山528436;2.蘭州理工大學(xué) 計(jì)算機(jī)與通信學(xué)院,蘭州 730050)

    基于CFCC-PCA的說話人辨識方法

    劉雪燕1*,李 明2,袁寶玲1

    (1.中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 信息工程系,廣東 中山528436;2.蘭州理工大學(xué) 計(jì)算機(jī)與通信學(xué)院,蘭州 730050)

    針對說話人訓(xùn)練和識別時間長、噪音環(huán)境下識別率低的問題,提出一種CFCC-PCA特征參數(shù)的說話人辨識方法。首先提取具有聽覺特性的CFCC特征參數(shù),然后對其進(jìn)行PCA變換,找出具有分辨能力的參數(shù),最后再用這些參數(shù)在云服務(wù)器中訓(xùn)練和識別說話人。實(shí)驗(yàn)表明:該方法可以提高說話人辨識的魯棒性和識別率,云服務(wù)可提高系統(tǒng)實(shí)時性。

    CFCC-PCA;說話人辨識;支持向量機(jī);云服務(wù)器

    說話人辨識技術(shù)因其不容易模仿、隨身攜帶等生物特證優(yōu)點(diǎn),在身份識別領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用[1]?,F(xiàn)有的說話人辨識技術(shù)在安靜環(huán)境下識別率很高,但在噪音環(huán)境中識別率低、識別實(shí)時性不強(qiáng),因此不能得到廣泛的應(yīng)用[2-3]。很多學(xué)者做了大量的研究來提高實(shí)時性和魯棒性,文獻(xiàn)[4]提出耳蝸倒譜系數(shù)(Cochlear Filter Cepstral Coefficients,CFCC)的特征參數(shù)以提高在噪音環(huán)境下的識別率;文獻(xiàn)[5]提出將軟件能力成熟度模型(Capability Maturity Model,CMM)說話人模型的距離定義為相似度,即將聲音類似的說話人聚集為同一類。CFCC特征參數(shù)具有很好的抗噪聲能力,其性能優(yōu)于Mel倒譜系數(shù)(Mel Cepstrum Coefficients,MFCC),但是其分類能力不強(qiáng)。文獻(xiàn)[6]提出高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)是一種概率統(tǒng)計(jì)說話人模型,隨著注冊用戶的增多,語音特征參數(shù)之間重疊比較嚴(yán)重,系統(tǒng)識別率降低很快。文獻(xiàn)[7]指出主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)是不需要訓(xùn)練的分類器,直接可由語音特征參數(shù)得到,實(shí)現(xiàn)比較快速、簡單。文獻(xiàn)[8]指出支持向量機(jī)(Support Vector Machine,SVM)是一種基于結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則的模式識別方法,在處理非線性、高維數(shù)樣本時具有很大的優(yōu)勢,在基于語音樣本的說話人辨識上有良好的效果。本文提出一種融合PCA分類和CFCC特征參數(shù)的辨識方法,以提高魯棒性,并用云服務(wù)器訓(xùn)練SVM模型,提高系統(tǒng)實(shí)時性。

    1 算法

    說話人辨識的前期工作有語音信號的錄入、語音特征參數(shù)的提取、說話人模型的訓(xùn)練等。當(dāng)進(jìn)行說話人身份識別時,錄入待測語音,系統(tǒng)根據(jù)待測語音提取語音特征參數(shù),然后與已經(jīng)訓(xùn)練好的說話人模型進(jìn)行匹配,從而確定身份,完成說話人辨識。語音特征參數(shù)的提取、說話人模型的訓(xùn)練及匹配都是通過算法來完成,因數(shù)據(jù)比較大,處理這些數(shù)據(jù)會花費(fèi)較多的時間,影響系統(tǒng)的實(shí)時性,為減少運(yùn)算時間,本研究將這些算法搬移到搭建的云服務(wù)器中進(jìn)行。

    1.1 耳蝸倒譜系數(shù)CFCC

    CFCC參數(shù)是人耳聽覺感知特征,PCA具有很好的分類能力,本實(shí)驗(yàn)先提取注冊說話人語音的CFCC特征參數(shù),得到分類能力比較好的重構(gòu)信號。將n個需要注冊的說話人描述為s∈(1,n),每一個注冊說話人的語音用M段需要訓(xùn)練的語音段)組成,這些語音段反映了注冊說話人的不同發(fā)音以及語音韻律等特征。根據(jù)文獻(xiàn)[4]提出的基于聽覺變換的CFCC語音特征參數(shù)算法,將錄入的語音信號,代入CFCC變換公式,得到經(jīng)過聽覺變換的T(a,b):

    其中:耳蝸濾波函數(shù)為:

    耳蝸濾波函數(shù)滿足的條件:

    其中:α>0;β>0;θ為初始相位,取值滿足式(3);u(t)為單位步進(jìn)函數(shù);b為隨時間可變的參數(shù);a=fL/fc為尺度變量,且0<a≤1;fc為最低濾波器組的中心頻率;fL為當(dāng)前要實(shí)現(xiàn)濾波器的最低中心頻率。

    人耳能夠聽到的聲音的頻率范圍為20 Hz~20 kHz,且對于頻率的分辨能力是非均勻的。α和β的取值會影響降噪效果,經(jīng)多次實(shí)驗(yàn)證明:當(dāng)α=3,β=0.2時,降噪效果良好。由此得到的T(a,b)的頻譜變換平滑,沒有噪音。下面對T(a,b)進(jìn)行變換,以得到基于人耳耳蝸的語音。

    其中:d=max{3.5τi,20 ms};τj=1/fi;L=1/fc=10 ms。

    最后將 y(i,j)進(jìn)行離散余弦變換,從而得到CFCC特征參數(shù):

    1.2 CFCC-PCA語音特征參數(shù)

    1)計(jì)算語音特征參數(shù)矢量的均值向量:

    2)計(jì)算中心化的語音特征矢量:m'(i)=m(i)-u。

    3)計(jì)算協(xié)方差矩陣:

    4)計(jì)算協(xié)方差矩陣的特征值λ1≥λ2≥…≥λ24和對應(yīng)的特征矢量w1,w2,…,w32,取最具有分辨力的特征向量(特征值最大的前q個)組成變換矩陣W=(w1,w2,…,wq),再由 KL 變換公式得到主成分:Y(i)=WTX'(i),同時保存變換矩陣W,在二次判決中使用。

    5)重構(gòu)語音信號X^(i)=WY(i),得到降低維數(shù)和去除噪音后的語音。

    1.3 計(jì)算平臺

    云計(jì)算平臺具有運(yùn)算能力強(qiáng)、服務(wù)虛擬化、安全性好、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),正被應(yīng)用于不同的領(lǐng)域[9-10]。Hadoop是一個基于云計(jì)算平臺框架,可以把大量廉價硬件設(shè)備組成云計(jì)算集群,并進(jìn)行大規(guī)模的計(jì)算。本實(shí)驗(yàn)利用Hadoop技術(shù)將現(xiàn)有的8臺普通計(jì)算機(jī)和1臺普通服務(wù)器組合在一起,普通計(jì)算機(jī)配置2.30 GHz,內(nèi)存32.0 GB,64位操作系統(tǒng),服務(wù)器配置為Intel Celeron(R)CPU 2.7 GHz。采用MapReduce并行數(shù)據(jù)處理模型,將語音特征參數(shù)的提取、說話人模型的訓(xùn)練及匹配等計(jì)算復(fù)雜度比較大的3個算法植入Hadoop MapReduce框架。

    說話人模型訓(xùn)練:語音數(shù)據(jù)通過客戶端的麥克風(fēng)輸入,然后客戶端將語音發(fā)送到云服務(wù)器,因語音數(shù)據(jù)參數(shù)比較多,參數(shù)提取算法、說話人模型的訓(xùn)練算法等計(jì)算復(fù)雜度比較大,服務(wù)器將語音數(shù)據(jù)分塊,存儲在各個節(jié)點(diǎn)上。然后調(diào)用MapReduce編程框架中的CFCC倒譜系數(shù)、CFCC-PCA語音特征參數(shù)算法,對語音特征參數(shù)進(jìn)行提取,并將提取之后的語音特征參數(shù)儲存在各個節(jié)點(diǎn),再調(diào)用SVM說話人模型訓(xùn)練算法程序,并行訓(xùn)練SVM子模型,從而完成說話人模型的訓(xùn)練。此方法可以節(jié)省大量的訓(xùn)練時間。

    說話人辨識:將待測語音通過客戶端輸入,客戶端將語音發(fā)送到云服務(wù)器,在云服務(wù)器和各節(jié)點(diǎn)提取CFCC-PCA語音特征參數(shù),并與各節(jié)點(diǎn)儲存SVM說話人子模型進(jìn)行匹配,完成模式識別后,將識別結(jié)果返回客戶端。

    圖1 云服務(wù)器說話人辨識模型

    2 結(jié)果與討論

    2.1 系統(tǒng)的實(shí)時性

    為檢測實(shí)驗(yàn)的實(shí)時性,分別利用云服務(wù)器和普通PC機(jī)進(jìn)行模型訓(xùn)練和識別。第1組:在1.3中描述的計(jì)算平臺中進(jìn)行,8臺普通計(jì)算機(jī)和1臺普通服務(wù)器;第2組:普通客戶終端配置為2.30 GHz,內(nèi)存32.0 GB,64位操作系統(tǒng)。第1組實(shí)驗(yàn)時,從客戶端錄入語音,傳送至云服務(wù)器,由云服務(wù)器將語音數(shù)據(jù)分到各節(jié)點(diǎn)提取參數(shù)并訓(xùn)練模型。第2組:語音錄入、參數(shù)提取、模型的訓(xùn)練和說話人識別都在普通PC機(jī)中進(jìn)行。通過對比可以發(fā)現(xiàn):云計(jì)算平臺占有絕對優(yōu)勢,如圖2、圖3所示。

    圖2 訓(xùn)練時間對比

    圖3 識別時間對比

    2.2 系統(tǒng)的魯棒性

    為檢測基于CFCC-PCA特征參數(shù)的系統(tǒng)魯棒性,抽取實(shí)驗(yàn)中的100人,分別提取32維的MFCC、LPCC、CFCC-PCA等不同的特征參數(shù),測試在不同高斯白噪音下的正確識別率,測試結(jié)果如圖4所示。由圖4可知:基于CFCC-PCA特征參數(shù)的說話人辨識具有較好的魯棒性。

    圖4 特征參數(shù)在噪音環(huán)境下的比較

    3 結(jié)語

    本研究提出基于PCA分類和CFCC聽覺特性的特征參數(shù)提取方法,用CFCC-PCA特征參數(shù)訓(xùn)練說話人模型,并訓(xùn)練和識別說話人都在云服務(wù)器中進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)表明:CFCC-PCA特征參數(shù)具有很好的魯棒性,而云服務(wù)器具有高效的處理能力,提高了識別效率,保證了系統(tǒng)的實(shí)時性。

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    Speaker Identification Based on CFCC-PCA

    LIU Xueyan1* ,LI Ming2,YUAN Baoling1

    (1.Department of Information Engineering,Zhongshan Torch Polytechnic,Zhongshan 528436,China;2.College of Computer&Communication,Lanzhou University Of Technology,Lanzhou 730050,China)

    Training speaker system and speaker identification need a long time,and in the noise environment,the recognition rate is very low,A CFCC-PCA characteristic parameter method is proposed.Firstly,the acoustic characteristics of CFCC characteristic parameters are extracted.Then,

    CFCC-PCA parameters are extracted by PCA transformation of CFCC characteristic parameters.Finally the speaker models are trained and recognized in cloud.Experiments show that the CFCC-PCA characteristic parameters can improve the robustness and recognition rate of the speaker,the cloud services with efficient processing ability to improve system real-time performance.

    CFCC-PCA;speaker identification;Support Vector Machine(SVM);cloud server

    TP391.4

    A

    2095-5383(2015)02-0032-03

    10.13542/j.cnki.51-1747/tn.2015.02.010

    2015-03-17

    中山市科技發(fā)展專項(xiàng)基金項(xiàng)目“基于云計(jì)算的生物身份認(rèn)證技術(shù)研究及應(yīng)用”(2013A3FC0350);中山市科技發(fā)展專項(xiàng)基金項(xiàng)目“基于中山地貌的最優(yōu)化無線網(wǎng)絡(luò)模型研究”(2013A3FC0318)

    劉雪燕(1980— ),女(漢族),河南周口人,講師,碩士,研究方向:生物身份識別、模式識別,通信作者郵箱:hnqiaolu@163.com。

    李明(1959— ),男(漢族),河北辛集人,教授,碩士,研究方向:智能信息處理。

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