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1.
针对韵律间断的层次性,提出了一种层次韵律间断分类方法。该方法能够充分利用韵律结构层次性,同时又能够充分利用来自声学、词典以及语法方面的特征,对不同类型的韵律间断进行分类。通过在具有韵律标注库ASCCD上的实验,该算法在综合测试集上达到平均78.25%检测正确率。  相似文献   
2.
基于多尺度和多结构元的形态边缘检测   总被引:7,自引:0,他引:7  
图像的边缘检测是图像处理中的基本,并且又十分重要的内容,它是图像分割、模式识别和计算机视觉的基础.当前存在许多边缘检测的方法,如Robert算子、Sobel算子、Laplaccian算子等,但是这些算子大都基于邻域平均的方法,使得处理后的图像边缘模糊,影响人的视觉.提出了一种基于多尺度多结构元的形态边缘检测算法,并通过试验证明文中算法的有效性,也得到了比较好的效果,得到了比较清晰的,多类型的边缘.  相似文献   
3.
重音对提高语音合成系统的自然度、可懂度以及语音识别系统的正确率等方面扮演着非常重要的作用.该文基于大规模韵律标注的语料库,利用声学相关特征及词典语法相关特征对汉语重音进行检测.采用Boosting 集成分类回归树对当前音节的声学相关特征以及词典语法相关特征进行建模,Boosting集成分类回归树充分利用了当前音节的特性...  相似文献   
4.
倪崇嘉  刘文举  徐波 《计算机科学》2011,38(12):242-246
自动韵律间断检测和标注对语音理解和语音合成有十分重要的作用。提出了利用声学、词典和语法相关特征的互补模型方法检测汉语韵律间断。该方法具有下列优点:(1)摒弃了声学相关特征和词典、语法相关特征的独立性假设;(2)互补模型方法不仅在特征层上利用当前音节的上下文信息,而且在模型层次上利用了当前音节的上下文信息。在ASCCD语料库上验证了该方法能够获得90.34%的韵律间断的检测准确率,较基线系统有 6.09%的提高。  相似文献   
5.
基于数学形态学的视频图像序列中的运动目标检测   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
R.Keshet(Kresch)提出了完备半格中的数学形态学,并给出了在视频图像序列中运动对象检测的应用.本文利用运动补偿、形态学方法和模板填充提出了复杂背景下的运动目标检测算法,并验证了算法的有效性和正确性.  相似文献   
6.
Automatic prosodic break detection and annotation are important for both speech understanding and natural speech synthesis.In this paper,we discuss automatic prosodic break detection and feature analysis.The contributions of the paper are two aspects.One is that we use classifier combination method to detect Mandarin and English prosodic break using acoustic,lexical and syntactic evidence.Our proposed method achieves better performance on both the Mandarin prosodic annotation corpus - Annotated Speech Corpus of Chinese Discourse and the English prosodic annotation corpus - Boston University Radio News Corpus when compared with the baseline system and other researches’ experimental results.The other is the feature analysis for prosodic break detection.The functions of different features,such as duration,pitch,energy,and intensity,are analyzed and compared in Mandarin and English prosodic break detection.Based on the feature analysis,we also verify some linguistic conclusions.  相似文献   
7.
首先,给出结合韵律信息的系统框架。然后,针对汉语的特点,解决了韵律相关的语音识别系统中建模单元选择、模型训练等问题,并在多空间概率分布隐马尔可夫模型(multiple-space distribution hidden Markov model, MSD-HMM)框架下构建了韵律相关的语音识别系统。最后,通过语音识别的实验验证了方法的有效性。在“863”测试集上,该方法能够达到76.18%的带调音节识别正确率。  相似文献   
8.
汉语是一种带声调的语言,声调信息在汉语语音识别中具有非常重要的意义。提出了emt}eaaea声调模型与explicit声调模型相结合的方法用以识别汉语连续语音的声调。该方法能够将逐帧的基频信息和较强时长的基频信息相结合来识别声调。在“863-Test”和“TestCorpus98"测试集上的实验表明,该方法分别能够达到96. 12%和93.78 %的声调识别正确率。  相似文献   
9.
汉语韵律短语的时长与音高研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
语句和篇章的韵律结构和信息结构的分析及模型化是提高语音合成的自然度、降低自然语言识别错误率的关键。该文在带有韵律标注ASCCD语料库的基础上对韵律短语的时长和音高特性进行了研究,得到并验证了如下一些结论:(1)韵律短语边界对音节时长有明显的延长作用,不同声调对音节的时长延长作用不同,并且不同的重音级别对音节时长的延长作用也不同。(2)韵律短语边界处中断的时长在较小的韵律边界表现的更为明显。韵律短语的边界处发生了明显的音高重置现象,韵律短语的音高低线总是下降的,而音高高线只是在重音后下降,并且重音处的音域大而且音高高线的位置高。  相似文献   
10.
针对现有汉语重音检测方法正确率较低的问题,利用声学、词典和语法相关特征的不同分类器组合,基于Boosting分类回归树+条件随机场的互补模型,提出一种改进的汉语重音检测方法.在ASCCD语料库上的实验结果表明,该方法能获得84.9%的重音检测正确率,相比基于神经网络+决策树的基线系统提高2.7%.  相似文献   
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