[发明专利]电子装置、基于声纹的身份验证方法及存储介质在审
申请号: | 201711161344.0 | 申请日: | 2017-11-21 |
公开(公告)号: | CN107993071A | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
发明(设计)人: | 赵峰;王健宗;程宁;郑斯奇;肖京 | 申请(专利权)人: | 平安科技(深圳)有限公司 |
主分类号: | G06Q20/40 | 分类号: | G06Q20/40;G10L17/08;G10L17/18;G10L25/24 |
代理公司: | 深圳市沃德知识产权代理事务所(普通合伙)44347 | 代理人: | 高杰,于志光 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 装置 基于 声纹 身份验证 方法 存储 介质 | ||
1.一种电子装置,其特征在于,所述电子装置包括存储器及与所述存储器连接的处理器,所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的处理系统,所述处理系统被所述处理器执行时实现如下步骤:
分帧采样步骤,在接收到待进行身份验证的目标用户的语音数据后,调用预定的卷积神经网络CNN模型对该语音数据进行分帧和采样,得到语音采样数据;
提取步骤,利用预设滤波器对该语音采样数据进行处理以提取预设类型声纹特征,并基于该预设类型声纹特征构建所述语音数据对应的声纹特征向量;
构建步骤,将该声纹特征向量输入预先训练的背景信道模型,以构建出所述语音数据的当前声纹鉴别向量;
验证步骤,计算该当前声纹鉴别向量与预存的该目标用户的标准声纹鉴别向量之间的空间距离,基于该空间距离对该用户进行身份验证,并生成验证结果。
2.根据权利要求1所述的电子装置,其特征在于,所述分帧采样步骤,具体包括:
对该语音数据进行分帧,将分帧后的语音数据以帧为行,以帧内数据为列,得到该语音数据对应的二维语音数据;
采用预设规格的卷积核,并基于第一预设步长,对该二维语音数据进行卷积;
对卷积后的语音数据按照第二预设步长进行最大池化maxpooling采样,得到所述语音采样数据。
3.根据权利要求1或2所述的电子装置,其特征在于,所述提取步骤,具体包括:
对所述语音采样数据进行预加重及加窗处理,对每一个加窗进行傅立叶变换得到对应的频谱,将所述频谱输入梅尔滤波器以输出得到梅尔频谱;
在梅尔频谱上进行倒谱分析以获得梅尔频率倒谱系数MFCC,基于所述梅尔频率倒谱系数MFCC组成对应的声纹特征向量。
4.根据权利要求1或2所述的电子装置,其特征在于,所述验证步骤,具体包括:
计算该当前声纹鉴别向量与预存的该目标用户的标准声纹鉴别向量之间的余弦距离:为所述标准声纹鉴别向量,为当前声纹鉴别向量;
若所述余弦距离小于或者等于预设的距离阈值,则生成验证通过的信息;
若所述余弦距离大于预设的距离阈值,则生成验证不通过的信息。
5.一种基于声纹的身份验证方法,其特征在于,所述基于声纹的身份验证方法包括:
S1,在接收到待进行身份验证的目标用户的语音数据后,调用预定的卷积神经网络CNN模型对该语音数据进行分帧和采样,得到语音采样数据;
S2,利用预设滤波器对该语音采样数据进行处理以提取预设类型声纹特征,并基于该预设类型声纹特征构建所述语音数据对应的声纹特征向量;
S3,将该声纹特征向量输入预先训练的背景信道模型,以构建出所述语音数据的当前声纹鉴别向量;
S4,计算该当前声纹鉴别向量与预存的该目标用户的标准声纹鉴别向量之间的空间距离,基于该空间距离对该用户进行身份验证,并生成验证结果。
6.根据权利要求5所述的基于声纹的身份验证方法,其特征在于,所述步骤S1包括:
对该语音数据进行分帧,将分帧后的语音数据以帧为行,以帧内数据为列,得到该语音数据对应的二维语音数据;
采用预设规格的卷积核,并基于第一预设步长,对该二维语音数据进行卷积;
对卷积后的语音数据按照第二预设步长进行最大池化maxpooling采样,得到所述语音采样数据。
7.根据权利要求5或6所述的基于声纹的身份验证方法,其特征在于,所述步骤S2包括:
对所述语音采样数据进行预加重及加窗处理,对每一个加窗进行傅立叶变换得到对应的频谱,将所述频谱输入梅尔滤波器以输出得到梅尔频谱;
在梅尔频谱上进行倒谱分析以获得梅尔频率倒谱系数MFCC,基于所述梅尔频率倒谱系数MFCC组成对应的声纹特征向量。
8.根据权利要求5或6所述的基于声纹的身份验证方法,其特征在于,所述步骤S4包括:
计算该当前声纹鉴别向量与预存的该目标用户的标准声纹鉴别向量之间的余弦距离:为所述标准声纹鉴别向量,为当前声纹鉴别向量;
若所述余弦距离小于或者等于预设的距离阈值,则生成验证通过的信息;
若所述余弦距离大于预设的距离阈值,则生成验证不通过的信息。
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