《计算机应用杂志》发表论文赏析

基于卷积神经网络的翻录语音检测算法

来源:计算机应用杂志2018年第1期北京时间:

作者:李璨, 王让定, 严迪群

单位:宁波大学 信息科学与工程学院, 浙江 宁波 315211

摘要:针对翻录语音攻击说话人识别系统,危害合法用户的权益问题,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)的翻录语音检测算法。首先,通过提取原始语音与翻录语音的语谱图,并将其输入到卷积神经网络中,对其进行特征提取及分类;然后,搭建了适应于检测翻录语音的网络框架,分析讨论了输入不同窗移的语谱图对检测率的影响;最后,对不同偷录及回放设备的翻录语音进行了交叉实验检测,并与现有的经典算法进行了对比。实验结果表明,所提方法能够准确地判断待测语音是否为翻录语音,其识别率达到了99.26%,与静音段梅尔频率倒谱系数(MFCC)算法、信道模式噪声算法和长时窗比例因子算法相比,识别率分别提高了约26个百分点、21个百分点和0.35个百分点。

关键词:卷积神经网络,翻录语音检测,语谱图,录音设备,网络框架

基金资助:国家自然科学基金资助项目(61672302,61300055);浙江省自然科学基金资助项目(LZ15F020002,LY17F020010);宁波市自然科学基金资助项目(2017A610123);宁波大学科研基金资助项目(XKXL1509,XKXL1503);宁波大学王宽诚幸福基金资助项目。

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