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1)  Mel frequency cepstral coefficient (MFCC)
Mel频标倒谱参数
2)  Mel-Frequency Cepstral Coefficients(MFCC)
Mel频率倒谱参数
3)  Mel-frequency cepstral coefficients
Mel倒谱参数
1.
This article improves the algorithm of Mel-frequency cepstral coefficients in speaker recognition technology based on frequency character of speech signal.
基于语音信号的频谱特性,本文对说话人识别技术中Mel倒谱参数做了改进,并通过Microsoft Visual C++6。
2.
An audio retrieval theory using Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) and the Earth Mover s Distance (EMD) is presented.
介绍了一种基于Mel倒谱参数和EarthMover'sDistance(EMD)度量的音频检索方法,它利用了人耳的感知特性,并结合特征分布之间的距离度量EMD,获得了良好的性能,具有广阔的发展前景。
4)  Mel Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC)
Mel频标倒谱系数(MFCC)
5)  Mel-scaled cepstrum coefficients
Mel尺度倒谱参数
6)  MFCC
Mel频率倒谱系数
1.
In this paper,we first propose an improved Mel-frequency cepstrum coefficients(PL-MFCC) which acquires by substituting logarithm by a new combined function fPL(x) to amend the noisy sensitivity of the logarithm.
通过研究在低能量段用幂函数代替自然对数函数对Mel滤波器组的输出进行处理,从而得到一种改进Mel频率倒谱系数(PL-MFCC)。
2.
In order to make identification from the speech signal,based on analysis of the conventional identical algorithm,it proposes an advanced method,which uses Mel Frequency Ceptral Coefficients(MFCC) as feature parameters.
为实现由语音信号进行说话人身份的辨识,研究了以往的实现说话人辨认的系统,提出一种改进的算法,采用能够反映人对语音感知特性的Mel频率倒谱系数(MFCC)作为特征参数,即基于概率神经网络(PNN)的识别方法。
3.
The MFCC feature of speech is extracted to recognize vowel(a,i,u)through SVM classifier.
以Mel频率倒谱系数(MFCC)作为语音特征,通过SVM分类器进行元音a,i,u的识别,根据其对应量化后的语音能量,映射到嘴形序列,进行中值滤波和排除"奇异点"。
补充资料:氢原子频标


氢原子频标
hydrogen atomicfrequency standard

  qing yUanzi Pinbico氮原子频标(hy枷罗n ato而c份呵uencystan-d田心)利用氢原子自发跃迁制成的频标。所选择的能级为氢原子基态的(1,0)和(0,0)两个超精细能级,对应跃迁频率为1 420405752HZ。原子谐振器的工作原理为磁选态,并采用六极磁铁。与饱原子频标不同的是,氢原子频标是主动型,即不用人工产生感应跃迁所需的激励信号,而可以自激振荡,故氢原子频标又称为氢脉泽。处在(1,0)能级上的氢原子进人一个高p值的谐振腔,腔内存在着各种频率的噪声。在频率为14加如5752HZ的噪声信号的感应下原子向(0,0)能级跃迁,辐射出一部分能量,加强原来的噪声信号,然后又进一步感应跃迁辐射,依此循环下去,很快就在谐振腔内建立起较强的振荡信号,通过藕合环摘出后进一步放大即可使用。电子路线装置的作用是把晶振抽出的5xl护MHZ信号综合到14为xl护M旧压,与原子跃迁后建立起来的信号进行鉴相,最后锁定晶振的sxl护MHZ信号,使两者具有相同的准确度。氢原子跃迁频率受外界的影响较大,且影响量难于准确测定和修正,故其频率准确度只能做到10一’2量级,若要进一步提高其准确度,需用艳原子时频基准进行校准。但氮原子频标的稳定度,无论长期还是短期,都比艳频标好,秒级可到10一’3,1天以上稳定度可达10一’5,特别适合于作优良的守时钟。由于价格贵,体积大,其应用没有艳原子频标广泛。(马风鸣)
  
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参考词条