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한국정보처리학회 JIPS(Journal of Information Processing Systems) JIPS(Journal of Information Processing Systems) 제13권 제5호
발행연도
2017.1
수록면
1,135 - 1,148 (14page)

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Speech recognition is one of the fascinating fields in the area of Computer science. Accuracy of speechrecognition system may reduce due to the presence of noise present in speech signal. Therefore noise removalis an essential step in Automatic Speech Recognition (ASR) system and this paper proposes a new techniquecalled combined thresholding for noise removal. Feature extraction is process of converting acoustic signalinto most valuable set of parameters. This paper also concentrates on improving Mel Frequency CepstralCoefficients (MFCC) features by introducing Discrete Wavelet Packet Transform (DWPT) in the place ofDiscrete Fourier Transformation (DFT) block to provide an efficient signal analysis. The feature vector isvaried in size, for choosing the correct length of feature vector Self Organizing Map (SOM) is used. As asingle classifier does not provide enough accuracy, so this research proposes an Ensemble Support VectorMachine (ESVM) classifier where the fixed length feature vector from SOM is given as input, termed asESVM_SOM. The experimental results showed that the proposed methods provide better results than theexisting methods.

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