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从线性预测HMM到一种新的语音识别的混合模型
被引量:
3
1
作者
欧智坚
王作英
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第9期1313-1316,共4页
线性预测 HMM(Linear Prediction HMM,LPHMM)并没有象传统 HMM那样引人状态输出独立同分布假设,但实用中识别性能并不佳.通过分析两种HMM的各自优劣,本文提出了一种新的语音识别的混合模型,将语音静态特性(基于传统HMM)和动态特性...
线性预测 HMM(Linear Prediction HMM,LPHMM)并没有象传统 HMM那样引人状态输出独立同分布假设,但实用中识别性能并不佳.通过分析两种HMM的各自优劣,本文提出了一种新的语音识别的混合模型,将语音静态特性(基于传统HMM)和动态特性(基于LPHMM)分别描述又有机结合在一起,更为精确地刻划了真实的语音现象,同时又继承使系统的实现改动很小和较小的计算量.汉语大词汇量非特定人连续语音识别的实验表明,混合模型的识别性能显著好于LPHMM和传统HMM.理论上,本文还给出了LPHMM的一组闭式参数重估公式.
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关键词
线性预测hmm
语音识别
混合模型
边疆语音识别
隐马尔可夫模型
线性
预测
隐马尔可夫模型
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职称材料
题名
从线性预测HMM到一种新的语音识别的混合模型
被引量:
3
1
作者
欧智坚
王作英
机构
清华大学电子工程系
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第9期1313-1316,共4页
基金
国家863计划基金(No.200lAAll4071)
文摘
线性预测 HMM(Linear Prediction HMM,LPHMM)并没有象传统 HMM那样引人状态输出独立同分布假设,但实用中识别性能并不佳.通过分析两种HMM的各自优劣,本文提出了一种新的语音识别的混合模型,将语音静态特性(基于传统HMM)和动态特性(基于LPHMM)分别描述又有机结合在一起,更为精确地刻划了真实的语音现象,同时又继承使系统的实现改动很小和较小的计算量.汉语大词汇量非特定人连续语音识别的实验表明,混合模型的识别性能显著好于LPHMM和传统HMM.理论上,本文还给出了LPHMM的一组闭式参数重估公式.
关键词
线性预测hmm
语音识别
混合模型
边疆语音识别
隐马尔可夫模型
线性
预测
隐马尔可夫模型
Keywords
continuous speech recognition
hidden markov model (
hmm
)
linear prediction
hmm
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
从线性预测HMM到一种新的语音识别的混合模型
欧智坚
王作英
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
3
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