連接詞語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)的碼本設(shè)計(jì)與識(shí)別模塊的硬件建模.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展,語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)已經(jīng)基本成熟,在現(xiàn)實(shí)中具有廣泛的應(yīng)用前景。
  本文的研究?jī)?nèi)容主要應(yīng)用于中等詞匯量、非特定人、連接詞語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)。論文研究了K均值法、LBG算法、蟻群聚類算法以及模擬退火算法等碼本設(shè)計(jì)方法,通過(guò)性能比較,采用能夠達(dá)到全局最優(yōu)的模擬退火算法來(lái)設(shè)計(jì)語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)的碼本。論文研究了模擬退火算法的退火過(guò)程,采用Metropolis準(zhǔn)則來(lái)決定一個(gè)新解是接受還是舍棄。論文給出了該算法的具體實(shí)現(xiàn)步驟,確定了模擬

2、退火算法在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需要的初始溫度、冷卻率、Markov鏈長(zhǎng)、終止條件等參數(shù)。論文描述了用分裂法生成初始碼本的流程,詳細(xì)介紹了碼本模型擾動(dòng)的方法和過(guò)程。
  本文采用模糊量化方法對(duì)語(yǔ)音特征向量進(jìn)行量化,當(dāng)特征向量處于兩個(gè)碼字中間位置時(shí),論文采用兩個(gè)小數(shù)系數(shù)表示該向量的碼字歸屬。在量化系統(tǒng)中,提取的MFCC特征參數(shù)為14維特征向量,采用歐氏距離作為失真測(cè)度。實(shí)驗(yàn)證明,模糊量化方式使語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)的識(shí)別率提高了1.87%。
  

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