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基于深度卷积神经网络的伪造语音检测
《警察技术》
2022年
1
33-36
杨海涛;王华朋;楚宪腾;牛瑾琳;张琨瑶
中国刑事警察学院
为快速准确的识别公安工作中常见的伪造语音,采用深度卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)进行伪造语音检测.模型中卷积层可以有效获取声学信息,池化层进行下采样处理防止网络过拟合,全连接层则进行真伪分类.提取英文及中文数据库中音频文件的梅尔倒谱系数(Mel-Frequency Cepstral,MFCC)、线性频率倒谱系数(Linear Frequency Cepstral,LFCC)、伽玛通频率倒谱系数(Gammatone Frequency Ceptral Coefficient,GFCC)3种语音声学特征用于模型训练及测试.结果 表明MFCC特征在该网络模型上结果最优,且在实验中所提神经网络对99%的伪造语音能够正确区分,在伪造语音检测中表现优秀.
电信网络诈骗        卷积神经网络        伪造语音检测        声学特征
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