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学位论文作槲:细玲指删鲐铭纩‘日期:加心/学位论文作者签名:袁风泠日飙矽//.歹./场篒西华大学学位论文独创性声明西华大学学位论文版权使用授权书作者郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用内容和致谢的地方外,本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果,也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处,本人愿意承担相关法律责任。指导教师签名:日期:本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,西华大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。.』,
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关键词:婴儿啼哭声;Ⅷ;籇算法摘要对婴儿来说,啼哭声是一种通讯的方式,一个非常有限的,但类似成年人进行交流的方式。它也是一种生物报警器,向外界传达着婴儿生理和心理的需求。基于啼哭声声波携带的信息,婴儿的身体状况才能被确定,疾病才能被检测出来。因此,有效辨识啼哭声,成功地将婴儿啼哭声“翻译伞俺扇擞镅,让我们能够读懂啼哭声的含义,有重大的实际意义。由于婴儿啼哭声与语音的关联,现在有越来越多的研究人员着手将语音处理技术和模式识别的方法运用在婴儿啼哭声的分类上,随着语音处理技术的高速发展,也为婴儿啼哭声的识别提供了强有力的支持。本文对婴儿啼哭声的分类识别进行了一定程度的研究,所做的工作主要有以下几个部分:将婴儿与成年人在发声结构和发声原理上分别进行了比较,了解两者的异同。从婴儿啼哭声的特性上入手,采用合适的技术对其进行分析处理。数据库的建立。由于目前没有统一规范的婴儿啼哭声数据库,而且研究者所在的领域不同,对婴儿啼哭声分析的侧重点也不同,造成了对婴儿啼哭声类别的划分有多种方式。综合考虑各方面的因素,在实验中,对婴儿啼哭声是按照疼痛和非疼痛来进行划分。预处理分析过后,重点讨论婴儿啼哭声的参数提取。通过分析常用的特征参数,包括线性预测系数⑾咝栽げ獾蛊紫凳倒谱系数等,分析各自的优势和不足,选用参数用于婴儿啼哭声分析中,并选取不同的阶次来观察对疼痛的和非疼痛的婴儿啼哭声识别率的影响。考虑到婴儿声道构造独特,通常啼哭声的基音频率较高,而参数对婴儿啼哭声在其高频部分的信息提取工作不如在其低频部分的效果好,因此另外引用一种反向德实蛊紫凳碔,这种参数对婴儿啼哭声的高频部分的信息获取具有很大的优势,与形成了优势互补。将与秸呓岷鲜褂茫葱纬勺楹咸卣鳎惭∪〔煌慕状卫纯疾於蕴弁吹暮非疼痛的婴儿啼哭声识别率的影响。最终,通过实验结果验证,使用组合特征的识别率要比单独使用一种参数时有所提高。对婴儿啼哭声的识别算法分析中,探讨了三种常用的识别算法,但根据当前样本较少、婴儿啼哭声的特性、以及运算量的大小三个方面的综合考虑,确定将在孤立词的识别中运用非常广泛的惴ㄓ糜诙蕴弁吹暮头翘弁吹挠ざ淇奚氖侗鹬小西华大学硕士学位论文.
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动态时间规整⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯目录摘蓿甀髀邸背景意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯发展现状与趋势⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..本文主要工作及结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⑸峁埂.⑸怼婴儿啼哭声识别系统的基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ざ淇奚藕诺那岸舜怼婴儿啼哭声信号的预处理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..咝栽げ庀凳⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯...
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