关于声音,最常见的两种研究方向是:语音识别和声纹识别。本次毕业设计的课题为后者。每个人由于发声器官构造和发声习惯的不同,发出的声音都有着自己的特征。从这些声音信号中提取出表现说话人特征的信息,进而由此判断是否为此人说话,这一过程称为说话人识别或声纹识别,也可模糊称之为声音识别。所以,它并不强调说话人声音信号中表达的含义是什么,而是从中提取出代表说话人的声音特征。

1.1  课题研究的背景及意义

在很多场合中,人们都需要通过识别装置自动判别不同的客户,最理想的识别手段是运用人的生理特征。因为这些生理特征不需要另外携带,无法盗取,安全又方便。常用的生物特征有:DNA识别、虹膜识别、视网膜识别、脸相识别, 声纹识别等。本课题涉及的是声纹识别。

声纹识别,是通过电子工具,如:计算机、电子电路等,将声波信号中最基本最关键的信息提取出来。与其他生理特征相比之下,声纹识别具有特别的优点,如:声音信号的获取成本低廉,使用简单;声纹提取和识别算法的复杂度较低。

每个人的声纹,如指纹一样,是独一无二的,而这些声纹信息都反映在声音信号中。因而,在公安,司法,保密通信领域内,声纹识别具有极大的价值,经常被用来警方检查,确认银行信贷,以及一些私人或机密的声控命令。论文网

近年来,声纹识别技术发展迅速,已经在一些系统中得到实用,并且应用领域不断扩大。声纹识别系统正逐渐商业化,多被应用于需要进行身份核查的场所。不过,还是有一些问题有待解决,其中最关键的是,怎样才能使选择的特征或特征变换最好。这个问题涉及到人耳对于听音辨别出说话人这一过程的认识。

1.2  声音识别系统的具体应用

声纹识别被应用的相当广泛,涉及人们日常生活的各个方面。

1.2.1  门禁控制系统

目前智能建筑越来越多,传统的钥匙和锁很难满足人们对门禁系统安全性能的要求。所以,用生物识别技术进行身份认证在许多场合得到越来越广泛的应用。其中,声纹识别很适用于判断来访人,因此常被用在门禁系统的设计中。通过对声纹采样,结合电子计算机,利用合适的算法设计识别模型,可以大大提高门禁系统的安全可靠性。

1.2.2  森林盗伐检测

该技术对森林中的伐木声音及干扰声音的特征进行分析与对比,提取出伐木声音的特征,对此进行实验并统计辨认结果的可靠性,以确定相似度阈值。采用这种统计方法计算相似度阈值,相较其他成本昂贵的遥感监测技术而言,所用的成本和计算复杂度都低的多,并且易于硬件实现,实用性较强。

1.2.3  汽车空调故障检测

汽车空调系统产生异响的原因有多种可能,系统异响不同,各自特征也不同。一般,人们都是通过听声音来辨别汽车空调故障的种类,但这样直接判断声音需要积累大量经验才能准确辨别出。不过基于声音识别技术,可以首先分析汽车空调不同故障对应何种异响,在此基础上,采用自动识别系统诊断空调异响的原因。这样做不仅可以节约人力,还能弥补由于维修者经验不足无法诊断出异响原因的缺点。

1.3  声音识别技术的现状

目前,最有希望的声音识别课题的研究方向包括下述两项:

1.3.1  音响分析精密化

音响分析是对声音的音色、力度等进行具体精确的分析。

但声音波形为非定常的过程,至今的研究大多都做了假设,认为其在局部上是定常的,一般以较长的声音片段(20~30毫秒)做分析。不过对清爆破音的音头等分析时,就必须对过渡波形分析得更贴切,这就需要将待分析信号控制更加精细,从而在过渡波形中更有效地选定将哪些部分做为特征分离出。

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