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1)  Voiceprint Recognition
声纹识别
1.
Application of Voiceprint Recognition in Judicature;
声纹识别在司法身份鉴定中的应用
2.
Voiceprint Recognition Technology and It s Application in Forensic Expertise;
声纹识别技术及其在司法鉴定中的应用
3.
A voiceprint recognition system without any reference to text,language and sex is described.
介绍一个与文本无关、与语种无关、与性别无关的声纹识别系统 ,采用的技术包括MFCC特征提取、VQ矢量量化、LBG聚类建模、数据有效性距离测度和计算机深层编程等 ,在字表大小为 5 0人以内时识别率接近 10 0 % 。
2)  VPR
声纹识别
1.
Voiceprint Recognition(VPR) is one of Biometriec technologies which can know who are you by your words.
声纹识别是语音识别的一种,根据测试语音来辨别说话者的身份。
2.
Voiceprint Recognition(VPR) is one of Biometric technologies which can know who are you by your words.
声纹识别是语音识别的一种,它根据测试语音来辨别说话者的身份。
3)  voice recognition
声纹识别
1.
In the technique of voice recognition, the threshold setting is still the bottleneck of limiting various methods attaining the request of practicality.
声纹识别技术中, “阈值设置”一直是限制各种识别方法达到实用要求的瓶颈。
4)  voice-print recognition
声纹识别
1.
In order to overcome some shortages while using voice-print recognition technology,such as low recognition rate,instability an unrecognized speech and so on.
为了克服声纹识别技术在应用中存在识别率低、使用情况不稳定、音频特征难以确定等确定。
2.
The Voice-Print recognition is one of the biology technology, a technology of automatically identify the identification of speaker according to the voice parameters which can show the Speaker’s characteristics of physiology and behaviors reflected by voice wave.
声纹识别技术是生物识别技术的一种,根据语音波形中反映说话人生理和行为特征的语音参数,自动识别说话人身份的技术。
5)  acoustic fingerprinting
声学指纹识别
1.
A new approach to bending-wave touch-screen technology called Acoustic Pulse Recognition (APR) uses“acoustic fingerprinting”to better pinpoint the location of impact on a touch screen.
声学脉冲识别(APR)技术,一种新的弯曲波触摸屏技术,利用“声学指纹识别”法在触摸屏上对触摸位置更精准地定位。
6)  voice print recognition technology
声纹识别技术
补充资料:"泛魔"识别模型
      一种以特征分析为基础的图像识别系统。1959年B.塞尔弗里吉把特征觉察原理应用于图像识别的过程,提出了"泛魔"识别模型。这个模型把图像识别过程分为不同的层次,每一层次都有承担不同职责的特征分析机制,它们依次进行工作,最终完成对图像的识别。塞尔弗里吉把每种特征分析机制形像地称作一种"小魔鬼",由于有许许多多这样的机制在起作用,因此叫做"泛魔"识别模型。这一模型的特点在于它的层次的划分。
  
  "泛魔"识别模型系统的图像识别共有4个层次(见图)。第一层是执行最简单任务的"映象鬼",它们只是记录外界的原始形象,正像视网膜获得外界刺激的映象;然后由"特征鬼"进一步分析这个映象。在分析过程中,每个特征鬼都去寻找与自己有关的图像特征。例如,在识别英文字母时,每个特征鬼负责报告字母的一种特征及其数量,如垂直线、水平线、斜线、直角、锐角,不连续曲线和连续曲线等;再由"认知鬼"接受特征鬼的反应,每个认知鬼都从特征鬼的反应中寻找与自己负责识别的图像有关的特征,发现了这种特征时,它就"叫喊",发现的特征越多,"叫喊"声越大;最后,"决策鬼"根据许多"认知鬼""叫喊"声的大小,选择叫喊声最大的"认知鬼"的反应作为所要识别的图像。
  
  例如在识别字母R时,"映象鬼"先对R进行编码,把信息传递给"特征鬼"作进一步加工,这时会有5个"特征鬼"分别报告图像所包括的一条垂线、两条水平线,一条斜线,3个直角和一条不连续曲线。然后许多"认知鬼"则根据所报告的这些特征及其数量来识别是否是自己负责的字母。这时D、P、R鬼都会有反应,但P鬼只有 4个特征与其符合,并有一特征(斜线)与其不符合;D鬼只有3个特征与其符合,并有两个特征(斜线、直角)与其不符合;只有R鬼有5个特征与其符合,而且这5个特征又包括了R的全部特征,所以R鬼的叫喊声最大,因此"决策鬼"就很容易地作出选择R的决定。
  
  "泛魔"识别模型对于相似的图形也可以分辨,不致混淆;对于失真的图形,如字母的大小发生变化时,识别也不致发生困难。以特征分析为基础的"泛魔"识别模型是一个比较灵活的图像识别系统。它可进行一定程度的学习,如"认知鬼"可逐渐学会怎样解释与它所负责的字母有关的各种特征;它还可以容纳具有其他功能的鬼。这个系统现在也被用来描述人的图像识别过程。
  

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参考词条