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基于小波网络和HMM的语音识别方法
被引:2
作者:
刘维亭
朱志宇
机构:
[1] 江苏科技大学电子信息学院
来源:
关键词:
语音识别;
隐马尔可夫模型(HMM);
小波网络;
时间规整;
D O I:
10.16311/j.audioe.2004.11.016
中图分类号:
TN912.3 [语音信号处理];
学科分类号:
0711 ;
摘要:
利用隐马尔可夫模型(HMM)的动态时间序列建模能力及神经网络的模式分类能力,构成混合语音识别模型,同时考虑到语音信号的非平稳性,采用小波分析方法提取语音特征向量。通过时间规整方法,将所有具有可变长度的语音特征向量转换为相同维数的特征向量,从而简化了神经网络的结构。仿真结果表明,采用混合语音识别模型以及时间规整方法,不仅可提高识别率,同时大大缩减了训练时间,获得了很好的识别效果。
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