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dc.creatorCoelho, Alexander-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8101622015200721por
dc.contributor.advisor1Ynoguti, Carlos Alberto-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5678667205895840por
dc.contributor.referee1Ynoguti, Carlos Alberto-
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dc.contributor.referee2Alcaim, Abraham-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3415584837315531por
dc.contributor.referee3Silva, Francisco José Fraga da-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/6574409043436708por
dc.date.accessioned2016-09-27T17:31:37Z-
dc.date.issued2005-11-18-
dc.identifier.citationCoelho, Alexander. Avaliação dos trechos sonoros e não-sonoros do sinal de fala para identificação do locutor independente de texto. 2005. [65]. dissertação( Mestrado em Engenharia de Telecomunicações) - Instituto Nacional de Telecomunicações, [Santa Rita do Sapucaí] .por
dc.identifier.urihttp://tede.inatel.br:8080/tede/handle/tede/60-
dc.description.resumoVerificar qual ou quais parâmetros acústicos são os mais adequados para a tarefa de reconhecimento de locutor; para este tópico foram investigados os parâmetros mel-cepstrais, pitch e perfil-energia, bem como suas derivadas primeira e segunda; identificar qual o tipo de classificador leva a um melhor desempenho em termos de taxa de acerto; foram analisados os modelos de mistura de Gaussianas; investigar a influência das partes sonoras e não sonoras da fala no desempenho nos sistemas de classificação para reconhecimento de locutor.por
dc.description.abstractVerify which acoustic parameters lead to better discrimination among speakers; for this topic the investigated parameters were mel-cepstrum, pitch and energy-profile, as well as their first and second derivatives; to indentify which classifier performs better in termsof recognition rate; a benchmark among Hidden Markov Models, neural networks, vectorial quantization and gaussianas mixture models was performed to investigate the influence of the voiced and unvoiced parts of speech in the performance of speaker recognition systems.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Tede Dspace (tede@inatel.br) on 2016-09-27T17:31:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) dissertação Alexander.pdf: 6250690 bytes, checksum: a0b226bf60e8e1c3aff0de39832c7272 (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2016-09-27T17:31:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) dissertação Alexander.pdf: 6250690 bytes, checksum: a0b226bf60e8e1c3aff0de39832c7272 (MD5) Previous issue date: 2005-11-18eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.thumbnail.urlhttp://tede.inatel.br:8080/jspui/retrieve/584/disserta%c3%a7%c3%a3o%20Alexander.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherInstituto Nacional de Telecomunicaçõespor
dc.publisher.departmentInstituto Nacional de Telecomunicaçõespor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsINATELpor
dc.publisher.programMestrado em Engenharia de Telecomunicaçõespor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/-
dc.subjectProcessamento de voz; reconhecimento de locutor; GMMpor
dc.subject.cnpqEngenharia - Telecomunicaçõespor
dc.titleAvaliação dos trechos sonoros e não-sonoros do sinal de fala para identificação do locutor independente de textopor
dc.typeDissertaçãopor
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