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41.
提出了一种基于迭代的有限状态转录机的字素音素转换学习语料库的自动生成算法,针对一个德语单词及其音标进行基于形态规则和语音规则的迭代,最终将字素和音素完全一一对应起来。经过抽样测试,算法的正确率可以达到98.6%。  相似文献   
42.
基于多通道融合的连续手写识别纠错方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
敖翔  王绪刚  戴国忠  王宏安 《软件学报》2007,18(9):2162-2173
在基于识别的界面中,用户的满意度不但由识别准确度决定,而且还受识别错误的纠正过程的影响.提出一种基于多通道融合的连续手写笔迹识别错误的纠正方法.该方法允许用户通过口述书写内容纠正手写识别中的字符提取和识别的错误.该纠错方法的核心是一种多通道融合算法.该算法通过利用语音输入约束最优手写识别结果的搜索,可纠正手写字符的切分错和识别错.实验评估结果表明,该融合算法能够有效纠正错误,计算效率高.与另外两种手写识别错误纠正方法相比,该方法具有更高的纠错效率.  相似文献   
43.
论文首先分析了小波的时频特性,基于该特性对语音信号进行小波域滤波,提出对听觉感知有效的频率分量,然后用参数滤波方法进行分段。参数滤波的基本思想是以一个变化的参数对信号进行滤波,得到信号在不同频带中的分量。可以证明若滤波参数以一定的规律变化,则这些滤波分量的一阶自相关表示了信号的相关结构。实验表明对上述经小波域滤波后的频率分量进行基于参数滤波的音素分段会得到较准确的分段效果。  相似文献   
44.
本从汉语出发,比较英汉两种元音语音音素的发音部位、发音动作,从而使学习找到正确的发音位置、动作,以提高英语语音的学习质量。  相似文献   
45.
提出一种基于词级区分性点过程模型的连续语音关键词检测方法。利用时间模式结构和多层感知器计算每个音素帧级后验概率,使用区分性点过程模型将一段时间内多个音素事件形成的点过程作为整体,把关键词检测看作二元分类问题,经分段和拼接构成超矢量,输入支持向量机分类器,判断该段语音是否为待检测关键词。该方法充分考虑语音信号上下文相关性,直接以词作为基本单元建模,提高了系统检测的准确性和鲁棒性。实验结果表明,对采样的语音,其关键词平均召回率和准确率分别可达71.5%和84.6%以上,并且结合相关语言模型知识,系统性能将会进一步提高。  相似文献   
46.
为了更加准确地估计最小音素错误最大后验概率(MPE-MAP)自适应算法中的先验分布中心,使自适应后的声学模型参数更为准确,从而提高系统的识别性能,分别采用最大互信息最大后验概率(MMI-MAP)自适应和基于最大互信息准则与最大似然准则相结合的H-criterion最大后验概率(H-MAP)自适应估计先验分布中心,提出了基于最大互信息最大后验概率先验的最小音素错误最大后验概率(MPE-MMI-MAP)和基于H-criterion最大后验概率先验的最小音素错误最大后验概率(MPE-H-MAP)算法。任务自适应实验结果表明,MPE-MMI-MAP和MPE-H-MAP算法的自适应性能均优于MPE-MAP、MMI-MAP和最大后验概率(MAP)自适应方法,分别比MPE-MAP相对提高3.4%和2.7%。  相似文献   
47.
藏语语音合成及语音学研究中,经常需要切分音素。人工切分费时费力,但是由于藏语语料缺乏,训练的藏语声学模型不够精确和鲁棒,自动切分的音素边界不够准确。以藏语拉萨方言为研究对象,在确定拉萨方言音素集、建立拉萨方言发音词典的基础上,通过计算音素模型间的距离,确定了拉萨方言和英语的共同音素,融合拉萨方言和英语GMM HMM模型,并自动判断语音中的静音和短时停顿,构造语音对应的词网络,查询发音词典,将词网络扩展为模型(音素)网络,使用Viterbi算法将每一帧特征参数对应到模型的每一个状态上,进而对音素进行切分。实验表明,切分效果要优于单纯的藏语模型方法。  相似文献   
48.
基于mel标度频谱和音素分割的汉语语音单词端点检测方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用语音声学信号的频谱分析来寻找连续语音信号帧的分割点,再结合音素分割方法,成功的提高了分割精度。实验表明mel标度频谱法比传统的以信号的短时能量,过零率等简单特征作为判决特征参数的语音端点检测方法更适合语音的分割。  相似文献   
49.
基于模糊粗神经网络的汉语声韵母切分   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对汉语连续语音,提出一种声韵母切分方法.根据扩展的声韵母为识别基元.采用汉语音节的重叠音素分割策略,利用模糊粗神经网络进行声韵母自动切分.实验室实验证明了该方法进行音节分割的有效性和合理性.  相似文献   
50.
关键词确认是语音识别中一个重要的研究方向。对于关键词确认系统来讲,废料模型的结构和类型对整个系统的性能有很大的影响。文中提出了一种基于音节格的废料模型。实验表明,与传统的基于音素类的废料模型相比,关键词确认率有了很大的提高。  相似文献   
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