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本文对神经网络法语音识别中的网络结构、特征提取以及学习算法进行了初步的研究.文中提出了一种带非均匀窗形式的金字塔状多层神经网络模型I研究了两种特征提取方法的向量规整问题,改进了Polak—Rjbiere学习算法并证明它能够保证连结权向量不收敛到非稳定局部极小点.特定人方式的试验表明,用神经网络方法识别五个元音和十个数字时,识别率都高于99.0%.用遍布25个省市的90个说话者的数字话音所进行的非特定人方式试验表明;加窗后识别率可以提高1.0%,达到90.3%,说明带预处理窗的模型更加适合于语音识别.  相似文献   
3.
语音识别系统在语音识别中自我判定识别结果,并从错误中自动获取经验改正错误实现知识的自我完善具有重要意义。采用人工神经网络可以有效学习与更新知识,人工神经网络与语音识别结果自动检验方法结合实现一种新的有效学习与更新系统。在该系统中采用基于LEA判别法的梯度牛顿有效结合神经网络快速学习方法。该系统实现在语音识别实践中能够自学习并提高识别率,具有一定的智能。文中给出系统原理图和实验结果。  相似文献   
4.
小词汇量非特定人语音识别在嵌入式系统中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
刘振安  孙捷  王晋军 《计算机工程》2006,32(11):213-215
给出了一个嵌入式小词汇量非特定人语音识别系统的方案,它基于单片微控制器加数字信号处理器(MCU+DSP)架构,用离散隐马尔可大模型方法实现语音识别系统。该系统适应性强,可扩展性好,具有一定的实时性和语言无关性。当在算法上针对汉语普通话进行优化后,则能进一步提高识别汉语的准确性和实时性。  相似文献   
5.
一种适于非特定人语音识别的并行隐马尔可夫模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了适合非特定人语音识别,提出了一种由多条并行马尔可夫链组成的并行HMM(Parallel Hidden Markov Model,PHMM),从而融合了基于分类的语音识别中为各个类别建立的模板,提高了识别性能,各条链之间允许有交叉,使得融合的多模板之间存在状态共享,同时PHMM可以在训练过程中自动完成聚类,且测试语音的输出结果来自所有类别,无需聚类分析和类别判断,这些都减少了存储量和计算量,汉语非特定人孤立数字的识别实验表明,PHMM较之传统CHMM使识别性能及噪声鲁棒性都得到了改善。  相似文献   
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