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噪声环境下基于最大后验非线性变换的隐马尔可夫模型自适应算法
被引量:
4
1
作者
刘海滨
吴镇扬
+1 位作者
赵力
曾毓敏
《声学学报》
EI
CSCD
北大核心
2004年第5期467-471,共5页
由于训练环境和识别环境的失配,识别系统的性能会严重下降。为此,提出了基于最大后验概率非线性变换的环境自适应算法,可以减小由于环境的失配所引起的系统性能的下降。在本算法中,利用分段线性回归近似非线性变换将训练环境下隐马尔可...
由于训练环境和识别环境的失配,识别系统的性能会严重下降。为此,提出了基于最大后验概率非线性变换的环境自适应算法,可以减小由于环境的失配所引起的系统性能的下降。在本算法中,利用分段线性回归近似非线性变换将训练环境下隐马尔可夫模型(HMM)的均值向量变换到识别环境,减小环境的失配,变换参数的估计采用了最大后验概率估计(MAP)。数字语音识别实验证明:该环境自适应算法的识别性能优于MLST,MAPLR和MLLR等算法。
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关键词
噪声环境
隐马尔可夫模型
自适应算法
最大后验非线性变换
声学信号处理
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职称材料
题名
噪声环境下基于最大后验非线性变换的隐马尔可夫模型自适应算法
被引量:
4
1
作者
刘海滨
吴镇扬
赵力
曾毓敏
机构
东南大学无线电系
南京师范大学物理系
出处
《声学学报》
EI
CSCD
北大核心
2004年第5期467-471,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(60272044)
文摘
由于训练环境和识别环境的失配,识别系统的性能会严重下降。为此,提出了基于最大后验概率非线性变换的环境自适应算法,可以减小由于环境的失配所引起的系统性能的下降。在本算法中,利用分段线性回归近似非线性变换将训练环境下隐马尔可夫模型(HMM)的均值向量变换到识别环境,减小环境的失配,变换参数的估计采用了最大后验概率估计(MAP)。数字语音识别实验证明:该环境自适应算法的识别性能优于MLST,MAPLR和MLLR等算法。
关键词
噪声环境
隐马尔可夫模型
自适应算法
最大后验非线性变换
声学信号处理
Keywords
Adaptive algorithms
Markov processes
Mathematical models
Maximum likelihood estimation
Regression analysis
分类号
TP391.42 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
噪声环境下基于最大后验非线性变换的隐马尔可夫模型自适应算法
刘海滨
吴镇扬
赵力
曾毓敏
《声学学报》
EI
CSCD
北大核心
2004
4
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