【技术实现步骤摘要】
【技术保护点】
一种病理嗓音细分方法,包括模型训练模块和识别模块,其特征在于,所述模型训练模块包括以下步骤:步骤1)对各类病理嗓音种类,提取各种特征参数;步骤2)每类嗓音每种特征参数进行GMM训练,得到训练的GMM矩阵;步骤3)将步骤1)提取的特征参数输入训练好的GMM,求取对应的似然度;步骤4)根据步骤3)算出的似然度,计算各类病理嗓音的匹配概率;步骤5)对步骤4)求出的各特征参数匹配概率加权求和得总匹配度Match;步骤6)对步骤5)求得的Match和阈值进行比较,当大于阈值时,则进行各特征的贡献率计算;当小于阈值时,则进行计数及送入结束判断;步骤7)根据步骤6)算出的各特征的贡献率进行权重分配,其中各特征权重之和为1;步骤8)对步骤5)中的Match小于阈值且不满足结束条件的嗓音信号返回步骤1);嗓音信号满足结束条件时,则训练结束;所述识别模块包括以下步骤:步骤9)将步骤8)中满足结束条件的嗓音信号进行特征提取;步骤10)载入训练好的识别模型;步骤11)将步骤9)中提取的特征和对应的加载模型进行匹配;步骤12)匹配结果如果满足设定的条件,则识别结束;如果不满足则载入下一个训练好的模型,并转入步骤 ...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:陶智,周强,张晓俊,吴迪,肖仲喆,季晶晶,
申请(专利权)人:苏州大学,
类型:发明
国别省市:
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