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题名基于遗传算法的声学模型拓扑结构优化
被引量:6
- 1
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作者
包希日莫
高光来
张璟
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机构
内蒙古大学计算机学院
西安理工大学计算机科学与工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2014年第14期5-8,63,共5页
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基金
国家自然科学基金(No.61263037)
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文摘
针对当前创建语音识别系统时只能采用经验式或启发式方法选择声学模型拓扑结构的情形,提出了一个基于标准遗传算法的声学模型拓扑结构优化算法。与以往的类似应用相比,该算法具备同时优化模型状态数与各状态高斯核数和摒弃高斯核均匀分配的特点。连续数字串TIDigits语料上的以贝叶斯信息准则为目标函数的实验表明,与传统方法创建的基线系统相比,模型拓扑优化的系统能够以较低的复杂度获得较高的识别率,这说明该算法是声学模型拓扑结构优化的有效工具。
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关键词
隐马尔可夫模型
遗传算法
语音识别
声学模型拓扑结构
贝叶斯信息准则
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Keywords
Hidden Markov Model(HMM)
Genetic Algorithm(GA)
speech recognition
acoustic model topology
Bayesian Information Criterion(BIC)
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分类号
TN912.34
[电子电信—通信与信息系统]
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题名基于BIC与PSO的简约语音识别系统创建
被引量:1
- 2
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作者
包希日莫
高光来
张璟
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机构
内蒙古大学计算机学院
西安理工大学计算机科学与工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第10期14-17,117,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(No.61263037)
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文摘
针对当前尚无建立简约高效语音识别系统标准方法的情形,提出了通过贝叶斯信息准则(Bayesian InformationCriterion,BIC)中的权衡系数折中选择系统识别率与复杂度,利用改进的粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法优化声学模型拓扑结构,进而创建高效简约语音识别系统的新方法。TIDigits上的实验表明,与传统方法创建的同复杂度的基线系统相比,用该方法建立的新系统句子正确率提升了7.85%,与同识别率的基线系统相比,系统复杂度降低了51.4%,说明新系统能够以较低的复杂度获得较高的识别率。
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关键词
隐马尔可夫模型
语音识别
高效简约系统
声学模型拓扑结构
贝叶斯信息准则
粒群优化
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Keywords
Hidden Markov Mode(lHMM)
speech recognition
efficient and concise system
acoustic model topology
Bayesian Information Criterion(BIC)
Particle Swarm Optimization(PSO)
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分类号
TN912.34
[电子电信—通信与信息系统]
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