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基于MBIC的决策树聚类算法在连续语音识别中的应用 被引量:1
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作者 陈国平 杜利民 +1 位作者 付跃文 王劲林 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第12期2792-2795,共4页
提出了一种采用最小贝叶斯信息准则(MinimumBayesianInformationCriterion,MBIC)来最优化控制决策树结点分裂程度的算法。首先在理论上证明了MBIC能够较好地解决模型参数复杂度与训练数据集规模之间的权衡问题,然后给出了基于MBIC的决... 提出了一种采用最小贝叶斯信息准则(MinimumBayesianInformationCriterion,MBIC)来最优化控制决策树结点分裂程度的算法。首先在理论上证明了MBIC能够较好地解决模型参数复杂度与训练数据集规模之间的权衡问题,然后给出了基于MBIC的决策树分裂停止准则的计算公式。汉语连续语音全音节识别实验表明:与传统的最大似然准则(MaximumLikeihoodCriterion,MLC)相比,MBIC对声学模型参数和训练数据集的变化具有更好的适应能力。 展开更多
关键词 连续语音识别 决策树聚类 最小贝叶斯信息准则 分裂停止准则
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