• Title/Summary/Keyword: 김화자

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Performance Enhancement of Speaker Identification System Based on GMM Using the Modified EM Algorithm (수정된 EM알고리즘을 이용한 GMM 화자식별 시스템의 성능향상)

  • Kim, Seong-Jong;Chung, Ik-Joo
    • Speech Sciences
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    • v.12 no.4
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    • pp.31-42
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    • 2005
  • Recently, Gaussian Mixture Model (GMM), a special form of CHMM, has been applied to speaker identification and it has proved that performance of GMM is better than CHMM. Therefore, in this paper the speaker models based on GMM and a new GMM using the modified EM algorithm are introduced and evaluated for text-independent speaker identification. Various experiments were performed to evaluate identification performance of two algorithms. As a result of the experiments, the GMM speaker model attained 94.6% identification accuracy using 40 seconds of training data and 32 mixtures and 97.8% accuracy using 80 seconds of training data and 64 mixtures. On the other hand, the new GMM speaker model achieved 95.0% identification accuracy using 40 seconds of training data and 32 mixtures and 98.2% accuracy using 80 seconds of training data and 64 mixtures. It shows that the new GMM speaker identification performance is better than the GMM speaker identification performance.

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Sound Source Localization using Time Delay of Arrival Feature Matrix (도착시간지연 특성 행렬을 이용한 음원의 위치 측정)

  • Kim, Jin-Sung;Kim, Ui-Hyun;You, Bum-Jae
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2007.10a
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    • pp.143-144
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    • 2007
  • 최근들어 유비쿼터스 환경에서 인간 친화적 인터페이스를 갖는 서비스 로봇에 대한 연구가 매우 활발하다. 인간과 자연스러운 상호작용을 위하여, 화자를 바라보고, 깨끗한 음성신호를 얻는 과정에서 음원의 위치 측정은 필연적이다. 본 논문은 마이크로폰에 도달되는 동일 신호의 도착시간지연(Time Delay of Arrival: TDOA) 특성 행렬을 정의하고, 이를 이용하여, 음원의 위치 측정 시스템을 구현한다. 휴머노이드 로봇에 구현된 실제 시스템을 통하여 방향 검지 및 높이 구분이 잘 이루어짐을 확인한다.

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Applying an Auxiliary Filter in the Adaptive Echo Canceller for Performance Improvement of Double-Talk Detection (음향반향제거기에서 보조필터를 이용한 동시통화 검출 성능 개선)

  • Kim Si Ho;Kwon Hong Seok;Bae Keun Sung
    • Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference
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    • spring
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    • pp.249-252
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    • 2002
  • 본 논문에서는 음향반향제거기에서 상관계수를 이용하여 동시통화 구간을 검출하는 방법에서 검출 오류로 인해 발생되는 문제점에 대해서 다룬다. 상관계수(correlation coefficient)를 이용한 DT 검출 방법에서 동시통화 구간과 반향경로의 변화를 명확하게 구분 짓는 문턱값 설정이 어렵기 때문에 때때로 검출 오류가 발생한다. 즉, 동시통화 중간에 반향경로가 변함으로써 동시통화 구간의 끝점 검출에 실패하거나 반항경로 변화를 DT로 잘못 인식하는 경우가 발생하는데, 이럴 경우 더 이상 적응필터의 계수를 갱신을 할 수 없는 상태에 빠지기도 한다. 본 논문에서는 반향제거기에 보조필터를 사용하여 이러한 문제점을 해결하고자 한다. 이는 보조필터가 기준입력신호(reference signal)를 이용하여 변화된 반향신호 성분은 추정할 수 있지만 근단화자 신호는 추정할 수 없다는 점을 이용한다 실험을 통해 제안한 알고리즘이 검출 오류로 인해 발생되는 문제를 효율적으로 해결할 수 있음을 확인하였다.

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Common Speech Database Collection (공통음성 DB 구축)

  • Kim Sanghum;Oh Seungshin;Jung Ho-Young;Jeong Hyung-Bae;Kim Jeong-Se
    • Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference
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    • spring
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    • pp.21-24
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    • 2002
  • 본 논문은 ETRI 음성정보연구센터에서 추진하고 있는 공통음성 DB 구축에 관하여 기술한다. 총 3 년(2001 11-2004. 10) 동안 음성인식, 음성합성, 화자인식 등 다양한 용도의 음성 DB 를 수집할 예정이며, 1년차인 2002 년에는 총 14 종의 음성 DB 를 수집할 계획이다. 공통 음성 DB 는 다양한 통신망(마이크, 헤드셋, VoIP, 유무선 전화망), 지역, 성별, 발성환경(사무실, 지하철, 도로 등)을 고려하여 설계하였으며, 발성대상은 숫자, 단어, 문장이고, 발성방법은 자유발화, 대화체, 낭독체 등 다양한 스타일의 음성 DB 로 구성되어 있다. 이에 본 논문에서는 총 14 종에 해당하는 공통음성 DB 의 구축내역과 구축방안 및 DB 구축 일정에 관해 기술하고자 한다.

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Performance Enhancement of Speaker Identification in Noisy Environments by Optimization Membership Function Based on Particle Swarm (Particle Swarm 기반 최적화 멤버쉽 함수에 의한 잡음 환경에서의 화자인식 성능향상)

  • Min, So-Hee;Song, Min-Gyu;Na, Seung-You;Kim, Jin-Young
    • Speech Sciences
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    • v.14 no.2
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    • pp.105-114
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    • 2007
  • The performance of speaker identifier is severely degraded in noisy environments. A study suggested the concept of observation membership for enhancing performances of speaker identifier with noisy speech [1]. The method scaled observation probabilities of input speech by observation identification values decided by SNR. In the paper [1], the authors suggested heuristic parameter values for membership function. In this paper we attempt to apply particle swarm optimization (PSO) for obtaining the optimal parameters for speaker identification in noisy environments. With the speaker identification experiments using the ETRI database we prove that the optimization approach can yield better performance than using only the original membership function.

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Speech Recognition System for Home Automation Using DSP (DSP를 이용한 홈 오토메이션용 음성인식 시스템의 실시간 구현)

  • Kim I-Jae;Kim Jun-sung;Yang Sung-il;Kwon Y.
    • Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference
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    • autumn
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    • pp.171-174
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    • 2000
  • 본 논문에서는 홈 오토메이션 시스템을 음성인식을 도입하여 설계하였다. 많은 계산량과 방대한 양의 데이터의 처리를 요구하는 음성인식을 DSP(Digital Signal Processor)를 통하여 구현해 보고자 본 연구를 수행하였다. 이를 위해 실시간 끝점검출기를 이용하여 추가의 입력장치가 필요하지 않도록 시스템을 구성하였다. 특징벡터로는 LPC로부터 유도한 10차의 cepstrum과 log 스케일 에너지를 이용하였고, 음소수에 따라 상태의 수를 다르게 구성한 DHMM(Discrete Hidden Marcov Model)을 인식기로 사용하였다. 인식단어는 가정 자동화를 위하여 많이 쓰일 수 있는 10개의 단어를 선택하여 화자 독립으로 인식을 수행하였다. 또한 단어가 인식이 되면 인식된 단어에 대해서 현재의 상태를 음성으로 알려주고 이에 대해 자동으로 실행하도록 시스템을 구성하였다.

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Principles, methods, and some problems in compiling a Korean treebank (구문 분석 말뭉치 구축을 위한 분석의 원칙, 방법, 문제)

  • Kim, Ui-Su;Kang, Beom-Mo
    • Annual Conference on Human and Language Technology
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    • 2002.10e
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    • pp.155-162
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    • 2002
  • 본고는 21세기 세종계획의 일환으로 현재 구축 중인 구문 분석 말뭉치의 분석 방안에 대한 연구이다 논의하고자 하는 내용은 첫째, 구문 분석에서의 기본 원칙과 표지의 종류 및 세부 원칙에 대한 것이다. 둘째, 이러한 구문 분석 방안을 마련하는 데 있어 심각하게 고려된 몇 가지 유형의 문제들에 관한 논의이다. 특히 이 문제들은 자연언어처리에서뿐만 아니라 이론적인 국어학의 연구에서도 매우 중요하다. 화자의 직관에 의해서라기보다는 실제 말뭉치 구축 작업을 통해서 그 실체가 확연하게 드러나는 문제들이라는 점에서 이들은 우리의 관심을 끌기에 충분하다. 본고에서는 이러한 문제들이 실제 구문 분석에서 어떻게 발생하고 어떻게 해결될 수 있는지를 보일 것이다.

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Design for Crowd Noise Reduction System Using DSI and Spectral Subtraction (DSI와 스펙트럼 차감법을 이용한 군중잡음 감쇄기의 설계)

  • Ahn, Yong-Woon;Kim, Sang-Chul;Kim, Joong-Hwan
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2002.11a
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    • pp.703-706
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    • 2002
  • 군중잡음(crowd noise)이 발생하는 환경에서 음성 통화 및 화자 인식을 할 때에는 음성에 파열음이나 마찰음과 같은 유색잡음(colored noise)이 부가되어 원래 음성이 왜곡된다. 이와 같이 왜곡된 음성 신호를 처리할 때에는 군중잡음을 제거하는 과정이 반드시 필요하다. 본 논문에서는 전형적인 군중잡음의 모델인 쇼핑 센터 잡음을 분석하고, 그 결과를 이용하여 음성 신호처리시에 효과적으로 군중잡음만을 제거할 수 있는 모델을 제안한다. 제안된 모델은 시간 영역에서 마찰음과 파열음을 제거하고. DSI(Digital Speech Interpolation)를 이용하여 침묵 구간을 검출한다. 이때 주파수 영역에서는 이 침묵구간을 잡음으로 간주하여 이를 이용한 스펙트럼 차감법(spectral subtraction)으로 음성 신호에 부가된 군중 잡음을 제거하는 과정을 거친다.

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Unsupervised Speaker Adaptation Based on Sufficient HMM Statistics (SUFFICIENT HMM 통계치에 기반한 UNSUPERVISED 화자 적응)

  • Ko Bong-Ok;Kim Chong-Kyo
    • Proceedings of the KSPS conference
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    • 2003.05a
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    • pp.127-130
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    • 2003
  • This paper describes an efficient method for unsupervised speaker adaptation. This method is based on selecting a subset of speakers who are acoustically close to a test speaker, and calculating adapted model parameters according to the previously stored sufficient HMM statistics of the selected speakers' data. In this method, only a few unsupervised test speaker's data are required for the adaptation. Also, by using the sufficient HMM statistics of the selected speakers' data, a quick adaptation can be done. Compared with a pre-clustering method, the proposed method can obtain a more optimal speaker cluster because the clustering result is determined according to test speaker's data on-line. Experiment results show that the proposed method attains better improvement than MLLR from the speaker independent model. Moreover the proposed method utilizes only one unsupervised sentence utterance, while MLLR usually utilizes more than ten supervised sentence utterances.

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Reduction of Dimension of HMM parameters in MLLR Framework for Speaker Adaptation (화자적응시스템을 위한 MLLR 알고리즘 연산량 감소)

  • Kim Ji Un;Jeong Jae Ho
    • Proceedings of the KSPS conference
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    • 2003.05a
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    • pp.123-126
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    • 2003
  • We discuss how to reduce the number of inverse matrix and its dimensions requested in MLLR framework for speaker adaptation. To find a smaller set of variables with less redundancy, we employ PCA(principal component analysis) and ICA(independent component analysis) that would give as good a representation as possible. The amount of additional computation when PCA or ICA is applied is as small as it can be disregarded. The dimension of HMM parameters is reduced to about 1/3 ~ 2/7 dimensions of SI(speaker independent) model parameter with which speech recognition system represents word recognition rate as much as ordinary MLLR framework. If dimension of SI model parameter is n, the amount of computation of inverse matrix in MLLR is proportioned to O($n^4$). So, compared with ordinary MLLR, the amount of total computation requested in speaker adaptation is reduced to about 1/80~1/150.

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