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孙光民 (孙光民.) (学者:孙光民) | 董笑盈 (董笑盈.)

收录:

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摘要:

研究了基于神经网络的中文孤立词语音识别技术;将时间规整算法与神经网络相结合,组成一个混合级联神经网络语音识别系统. 在这个模型中,第一级是时间规整神经网络. 其作用是完成时间规整功能,从输入不等长的语音信号特征矢量序列中提取固定长度的特征矢量;然后将这组特征矢量馈入后一级BP网络完成语音识别. 利用该方法对小词表汉语孤立词进行语音识别实验,获得了98.25%的正确识别率. 实验结果表明,该系统不仅利用神经网络解决了语音识别中的时间规整难题,而且识别性能明显得到改善,识别率和训练速度均优于采用线性时间规整的神经网络语音识别方法.

关键词:

时间规整 语音识别 人工神经网络

作者机构:

  • [ 1 ] [孙光民]北京工业大学
  • [ 2 ] [董笑盈]北京工业大学

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2002

期: 3

卷: 28

页码: 289-292

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