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噪声环境下基于小波变换的普通话智能测试系统设计
引用本文:文丽萍.噪声环境下基于小波变换的普通话智能测试系统设计[J].自动化与仪器仪表,2023(5):153-157.
作者姓名:文丽萍
作者单位:咸阳职业技术学院
基金项目:陕西省教育科学“十四五”规划2021年度课题《关中方言及文化在留学生教学与管理中的渗透与传播研究》(SGH21Y0587);
摘    要:针对普通话测试中噪音干扰问题,提出了一种基于小波变换的普通话智能测试系统,对噪音环境下的语音信号进行准确辨别。为了确保本文系统语音识别的准确率,通过隐马尔可夫统计模型叠加神经网络,采用模式匹配的方式搭建了整体语音辨别系统。为了降低噪音对语音信号的影响,在系统中引入小波分析对信号进行去噪处理,同时引入了梅尔频率倒谱系数提取信号特征。实验证明,相较于未改进的传统系统,基于小波变换改进的普通话智能测试系统,在有噪声环境下,四次仿真的平均识别准确率要高7.2%,平均识别时间缩短了1.1 s,识别效果大幅提高;相较于基于DNN的普通话识别系统和基于CTC准则的普通话识别系统,基于小波变换改进的普通话智能系统,在4种不同噪音环境下,语音识别准确率更高,尤其面对频谱更集中的噪音,系统的识别准确率高达90.7%,分别较另外两种系统高出7.5%和6.6%,具有更好的实用性。

关 键 词:语音识别  小波变换  隐马尔可夫统计模型  梅尔频率倒谱系数  特征提取
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