Speech and text recognition system: A tool for authentication based on random read
Descripción del Articulo
The main objective of this paper is the development of a speech and text recognition system to improve security in user identification. For the development of the system, deep learning methodologies and several Python libraries were implemented, including Speech_recognition, Pyttsx3, and Librosa, am...
Autores: | , , , |
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Formato: | artículo |
Fecha de Publicación: | 2024 |
Institución: | Universidad La Salle |
Repositorio: | Revistas - Universidad La Salle |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:ojs.revistas.ulasalle.edu.pe:article/180 |
Enlace del recurso: | https://revistas.ulasalle.edu.pe/innosoft/article/view/180 https://doi.org/10.48168/innosoft.s16.a180 https://purl.org/42411/s16/a180 https://n2t.net/ark:/42411/s16/a180 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | authentication biometrics voice recognition computer security autenticación biometría reconocimiento de voz seguridad informática |
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Speech and text recognition system: A tool for authentication based on random readSistema de reconocimiento de voz y texto: Una herramienta para la autenticación basada en lectura aleatoriaCampos Gamarra, Alejandro RománAvila Rebaza, Sergio FernandoUgaz Julian, Edson AlexisMendoza de los Santos, Alberto Carlosauthenticationbiometricsvoice recognitioncomputer securityautenticaciónbiometríareconocimiento de vozseguridad informáticaThe main objective of this paper is the development of a speech and text recognition system to improve security in user identification. For the development of the system, deep learning methodologies and several Python libraries were implemented, including Speech_recognition, Pyttsx3, and Librosa, among others. The system was evaluated in a controlled environment using 50 speech samples, obtaining an accuracy of 74%. The results indicated that 61.53% of the errors were due to failures in voice identification and 30.76% were due to discrepancies in matching the generated text. These findings underscore the overall effectiveness of the system, although they also point to the need to adjust the similarity thresholds and improve the recognition algorithms to increase their accuracy and robustness. It is concluded that the system presents a promising solution for biometric voice authentication, showing a balance between accuracy and areas for improvement that reinforce its usefulness in computer security applications.El presente artículo tiene como objetivo principal el desarrollo de un sistema de reconocimiento de voz y texto para mejorar la seguridad en la identificación de usuarios. Para el desarrollo del sistema se implementaron metodologías de aprendizaje profundo y diversas librerías de Python, incluyendo Speech_recognition, Pyttsx3, y Librosa, entre otras. El sistema fue evaluado en un entorno controlado utilizando 50 muestras de voz, obteniendo una precisión del 74 %. Los resultados indicaron que el 61.53 % de los errores se debieron a fallos en la identificación de la voz y el 30.76 % a discrepancias en la coincidencia del texto generado. Estos hallazgos subrayan la efectividad general del sistema, aunque también señalan la necesidad de ajustar los umbrales de similaridad y mejorar los algoritmos de reconocimiento para incrementar su precisión y robustez. Se concluye que el sistema presenta una solución prometedora para la autenticación biométrica de voz, mostrando un balance entre precisión y áreas de mejora que refuerzan su utilidad en aplicaciones de seguridad informática.Universidad La Salle2024-09-30info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionJournal papertextArtículos originalesapplication/pdftext/htmlhttps://revistas.ulasalle.edu.pe/innosoft/article/view/180https://doi.org/10.48168/innosoft.s16.a180https://purl.org/42411/s16/a180https://n2t.net/ark:/42411/s16/a180Innovation and Software; Vol 5 No 2 (2024): September - February; 129-141Innovación y Software; Vol. 5 Núm. 2 (2024): Septiembre - Febrero; 129-1412708-09352708-0927https://doi.org/10.48168/innosoft.s16https://purl.org/42411/s16https://n2t.net/ark:/42411/s16reponame:Revistas - Universidad La Salleinstname:Universidad La Salleinstacron:USALLEspahttps://revistas.ulasalle.edu.pe/innosoft/article/view/180/237https://revistas.ulasalle.edu.pe/innosoft/article/view/180/23820242024Derechos de autor 2024 Innovación y Softwarehttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.revistas.ulasalle.edu.pe:article/1802025-07-03T08:02:31Z |
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The main objective of this paper is the development of a speech and text recognition system to improve security in user identification. For the development of the system, deep learning methodologies and several Python libraries were implemented, including Speech_recognition, Pyttsx3, and Librosa, among others. The system was evaluated in a controlled environment using 50 speech samples, obtaining an accuracy of 74%. The results indicated that 61.53% of the errors were due to failures in voice identification and 30.76% were due to discrepancies in matching the generated text. These findings underscore the overall effectiveness of the system, although they also point to the need to adjust the similarity thresholds and improve the recognition algorithms to increase their accuracy and robustness. It is concluded that the system presents a promising solution for biometric voice authentication, showing a balance between accuracy and areas for improvement that reinforce its usefulness in computer security applications. |
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Innovation and Software; Vol 5 No 2 (2024): September - February; 129-141 Innovación y Software; Vol. 5 Núm. 2 (2024): Septiembre - Febrero; 129-141 2708-0935 2708-0927 https://doi.org/10.48168/innosoft.s16 https://purl.org/42411/s16 https://n2t.net/ark:/42411/s16 reponame:Revistas - Universidad La Salle instname:Universidad La Salle instacron:USALLE |
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