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题名MFSC系数特征局部有限权重共享CNN语音识别
被引量:9
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作者
黄玉蕾
罗晓霞
刘笃仁
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机构
西安培华学院中兴电信学院
西安科技大学计算机科学与技术学院
西安电子科技大学电子工程学院
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出处
《控制工程》
CSCD
北大核心
2017年第7期1507-1513,共7页
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基金
陕西省教育科学十三五规划2016年度规划课题(SGH16H258)
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文摘
针对传统语音识别应用中识别效果不理想的问题,提出一种基于美尔谱系数(MFSC)特征的有限局部权重共享卷积神经网络(CNN)语音识别。首先,借鉴图像处理中对输入图像信息的处理方式,构建语音信号的二维阵列特征映射输入形式,每个映射表示为含静态数据、一阶导数、二阶导数的MFSC系数特征,便于应用图像处理方式进行识别;其次,引入图像处理的卷积神经网络,并且针对语音信号特征的局部特性,构建有限局部权重共享卷积神经网络学习算法,提高语音信号辨识度并降低算法复杂度;最后,通过实验对所提算法进行验证,并且给出算法参数变化影响实验,为具体应用提供依据。
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关键词
卷积神经网络
局部权重共享
语音识别
特征映射
美尔谱系数
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Keywords
Convolutional neural network
local weight sharing
speech recognition
feature mapping
Melfrequency spectral coefficient
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分类号
TP912
[自动化与计算机技术]
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