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结合人们对宾馆客房中电气设备应用的需求.提出一种用DSP实现的说话人识别系统,对客房中基本电气功能进行语音控制,从而将语音识别技术应用到宾馆客房控制中。 相似文献
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一种SVM多类分类算法用于抗噪语音识别 总被引:1,自引:0,他引:1
侯雪梅 《西安邮电学院学报》2009,14(5):100-102,135
为提高机器学习的推广能力,解决语音识别系统在噪声环境中识别率变差等问题,采用改进的MFCC语音特征参数,用支持向量机(SVM)作为语音识别系统的识别网络,对SVM多类分类问题采用"一对一"分类算法,实现了一个汉语孤立词非特定人中等词汇量的抗噪语音识别系统。实验结果表明,SVM线性核函数和多项式核函数具有较好分类结果;当工作在不同信噪比情况下,SVM语音识别系统有较高的识别率,训练时间也能大为缩减,具有较的好鲁棒性。 相似文献
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为构造有效的情感识别系统,通过声音刺激分别诱发出高兴、悲伤、生气以及中性4种情感,并采集相应的语音信号和脑电信号。首先,利用相空间重构技术提取脑电信号和语音信号的非线性几何特征和非线性属性特征,并结合两者的基本特征分别实现情感识别;然后,通过构建基于限制玻尔兹曼机的特征融合算法,从特征层融合的角度实现多模态情感识别;最后,利用二次决策算法从决策融合的角度构建多模态情感识别系统。实验结果显示,从特征融合的角度构建的多模态情感识别系统相比语音信号和脑电信号情感整体识别率,分别提高1.08%和2.75%;从决策融合的角度构建的多模态情感识别系统相比语音信号和脑电信号情感整体识别率,分别提高6.52%和8.19%;决策融合相比特征融合构建的多模态情感识别系统整体识别效果更优。因此,融合语音信号和脑电信号等不同来源的情感数据可以构造出更有效的情感识别系统。 相似文献
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基于SCHMM/ANN噪声背景下的语音识别系统设计 总被引:2,自引:0,他引:2
语音识别系统一般是将安静环境下训练得到的参数用于实际环境中, 当实际环境是安静的,语音识别系统的工作是令人满意的,然而,当实际环境中有噪声存在时,识别系统的性能就会下降.文中提出将自组织特征映射神经网络与半连续隐马尔可夫模型相结合,训练出适应噪声的隐马尔可夫模型的新方法.把该模型应用于小词汇量的孤立词语音识别系统.实验表明,该模型适合于对噪声背景下的语音进行识别.同传统的HMM模型相比,该模型具有更好的抗噪鲁棒性,在信噪比较低的情况下(2~12dB),识别率比传统HMM模型有明显提高. 相似文献
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语音识别技术可以为要求双手同时作业的操作人员和残疾人提供一种便捷的控制方法。作者在文中提出了一种通过结合二阶频率滤波和RASTA技术来增强语音识别鲁棒性的方法,并将这种方法成功应用于机器人化护理床的控制系统中,增强了识别系统在医院、工厂等非稳定噪声环境下语音识别的鲁棒性。通过将HMM/GMM混合模型的传统Mel频率倒谱系数为特征值的识别系统与HMM/GMM混合模型的RASTA-FF2为特征值的识别系统进行比较,并分别在纯语音和带噪语音条件下进行测试,发现经过二阶频率滤波后的FF2特征值再经过RASTA滤波器滤波,特别是在非稳定噪声环境下,以RASTA-FF2为特征值的识别系统比传统的识别系统的识别率更高,这表明FF2特征值与RASTA滤波器技术相结合,一个作用于频域,一个作用于时间域,可以有效地消除语音信号中的不同噪声成份。 相似文献
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车载自动语音识别系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
随着车载电子设备的蓬勃发展,驾驶过程中操作设备的危险性也日益提高,如何在驾驶过程中安全地使用设备也逐渐被提上议事日程.本文开发的车载自动语音识别系统可以很好地解决这一问题.本文采用单片机STC10L08XE和OMAP3530为核心处理器,语音识别专用芯片LD3320为语音识别模块,设计了一套车载自动语音识别系统,并对软件系统的设计进行了阐述.该系统为非特定人语音识别,结构简单,识别准确率高达95%,性价比高,且识别列表的关键词可以动态编辑,与别的语音识别系统相比有明显优势,便于大力推广和应用. 相似文献
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叶斌 《青岛大学学报(工程技术版)》2011,26(4):53-56,72
语音情感识别是从语音的角度赋予计算机理解情感特征的能力,最终使计算机能像人一样进行自然、亲切和生动的交互。提出了一种融合隐马尔科夫模型(hidden markov model,HMM)和概率神经网络(probabilistic neural network,PNN)的语音情感识别方法。在所设计情感识别系统中,提取出基本的韵律参数和频谱参数,利用PNN处理声学参数的统计特征,利用HMM处理声学参数的时序特征,运用加法规则和乘法规则融合了统计特征和时序特征的识别结果。实验结果显示,所提出的算法在语音情感识别中具有有效的识别能力。 相似文献
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语音作为一种语言符号系统的载体,负载着人们想要传达的信息;而语音识别作为智能设备的一项功能受到人们的亲睐,与此同时越来越多的科研爱好者也投身于语音识别的研究当中。然而并不是所有的项目研究工作都需要从零开始研究语音,有很多的研究是需要建立在现有语音识别系统基础上的,比如说为提高识别精度而研究对语音识别系统扰动的因素等。因此,设计语音识别系统在很多情况下十分常有必要的,本文就设计语音识别简易模型做出研究,为欲研究语音识别后续工作的科研爱好者作参考。 相似文献
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介绍一种实时语音识别系统,对语音识别系统的硬件组成及软件技术进行了分析,所开发的系统具有较高的识别精度,有较为广阔的应用前景。 相似文献
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语音识别技术可以为要求双手同时作业的操作人员和残疾人提供一种便捷的控制方法。作者在文中提出了一种通过结合二阶频率滤波和RASTA技术来增强语音识别鲁棒性的方法,并将这种方法成功应用于机器人化护理床的控制系统中,增强了识别系统在医院、工厂等非稳定噪声环境下语音识别的鲁棒性。
通过将HMM/GMM混合模型的传统Mel频率倒谱系数为特征值的识别系统与HMM/GMM混合模型的RASTA—FF2为特征值的识别系统进行比较,并分别在纯语音和带噪语音条件下进行测试,发现经过二阶频率滤波后的FF2特征值再经过RASTA滤波器滤波,特别是在非稳定噪声环境下,以RASTA—FF2为特征值的识别系统比传统的识别系统的识别率更高,这表明FF2特征值与RASTA滤波器技术相结合,一个作用于频域,一个作用于时间域,可以有效地消除语音信号中的不同噪声成份。 相似文献
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随着语音识别技术的发展,孤立词、小词汇量的语音识别系统在日常生活中得到广泛应用,本文提出了一种基于DSP的孤立词实时语音识别系统,并将动态时间规整技术运用到识别算法中。根据楼宇控制系统的特点,结合BACnet网络协议,把系统设计成BACnet设备的一个嵌入式子系统,从而把语音识别应用到楼宇控制系统中。结合了系统硬件速度快、算法高效的特点,实现了对楼字更加实时、方便的控制。 相似文献
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语音识别系统正广泛运用在电话业务、通信网络服务、语音平台等多个方面,是信息技术领域十个最重要的方向之一.运用定性映射和转化程度函数的方法把英语语音转换成英文文字,此方法运用基本数学理论,通过软件实现得出的结果准确度较高,并且可以通过识别显示出相应的英文词句及相似度数据,其软件实现过程相对简单,识别率高,识别速度快. 相似文献
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说话人识别系统不可避免地会受到噪声的影响,导致性能急剧降低,针对这一问题采用感知最小方差无畸变响应(PMVDR)技术,提出了一种新的语音特征提取方法.该特征基于平移差分倒谱算法,成功地融入了说话人语音的长时信息.所提取的特征不仅在干净环境下能取得良好性能,而且在混噪语音以及信道失配等声学条件下也优于目前主流的特征.在YOHO数据库和ROSSI数据库上的实验结果表明,新特征在噪声和信道畸变的情况下能有效提高识别系统的鲁棒性. 相似文献
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吕刚 《武汉理工大学学报》2005,27(4):93-95
歌者识别是音乐检索中非常重要的一个方面,背景音乐会严重地影响歌者识别系统的性能。提出了一种新的语音检测算法。为了减少背景音乐的干扰,使用一个基于支持向量机的语音检测系统寻找最有可能的语音片段用于歌者识别,歌者识别算法使用了高斯混合模型。实验结果表明,提出的算法能够极大地提升歌者识别的性能。 相似文献
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数字语音识别系统 总被引:1,自引:0,他引:1
郑展恒 《桂林电子科技大学学报》2011,31(6):439-441
为了较好地实现数字语音的识别,运用隐马尔可夫理论研究数字语音识别系统,通过软件编程研究其在语音识别系统中的应用,在Matlab环境下该系统实现了汉语数字语音的识别.实验结果表明,其达到了较高的识别率. 相似文献
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介绍了说话人计算机识别系统的基本原理和研究现状,通过对多种可能方案的比较和选择,设计出了一个说话人识别系统,该系统用汉语的6个单韵母作为录入语音,使用了包括短时平均幅度、短时平均过零率、倒频域分析技术和线性预测分析技术等来完成语音的端点检测和语音个性化特征参数的提取,在Windows环境下用MATLAB完成了系统的开发,使系统短小精悍,并取得了较好的实测效果。 相似文献
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经过数十年的发展语音识别取得了长足进步,但各种语音识别系统的性能仍然难以满足现实应用的需求.造成这种情况的一个重要原因在于目前的系统仍然难以适应各种噪声环境.因此,增强语音识别系统的噪声鲁棒性是推动其走向现实应用的关键.系统地阐述了特征增强类方法的国内外研究现状,介绍了信号增强、从听觉层面或可区分层面的提取特征、特征归正和特征补偿等方法,分析了他们存在的局限性.在此基础上,分析了稀疏编码与语音特征增强的基本问题和研究现状,提出了稀疏编码在语音特征增强方面的需要解决的问题,为从事鲁棒语音识别的研究者提供参考. 相似文献
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对抗样本是一种恶意输入,通过在输入中添加人眼无法察觉的微小扰动来误导深度学习模型产生错误的输出.近年来,随着对抗样本研究的发展,除了大量图像领域的对抗样本工作,在自动语音识别领域也开始有一些新进展.目前,针对自动语音识别系统的最先进的对抗攻击来自Carlini&Wagner,其方法是通过获得使模型被错误分类的最小扰动来... 相似文献