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基于NN/HMM混合模型的汉语地名识别系统 被引量:4
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作者 欧嘉致 陈凯江 李宗葛 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第23期220-222,228,共4页
文章介绍了一个基于NN/HMM混合模型的汉语地名识别系统,该系统能自动判别并拒识词表之外的词。文中训练的基于HMM的模型,包括关键词模型、填充模型和“反关键词”模型。笔者对识别器的输出结果进行验证,把基于HMM的统计特征送到神经网... 文章介绍了一个基于NN/HMM混合模型的汉语地名识别系统,该系统能自动判别并拒识词表之外的词。文中训练的基于HMM的模型,包括关键词模型、填充模型和“反关键词”模型。笔者对识别器的输出结果进行验证,把基于HMM的统计特征送到神经网络处理,由网络的输出来判断是否为词表之外的词。该文在实验中建立了一个基于传统N-Best方法的基准模型并试验了三种不同的网络拓扑结构,包括前馈后向传播网络、Elman后向传播网络以及可训练级联前导后向传播网络。实验结果表明前馈后向传播网络的性能最好,与基准模型比较平均错误率下降54.4%。 展开更多
关键词 nn/hmm混合模型 汉语地名识别系统 语音识别 神经网络 前馈后向传播网络
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基于NN/HMM混合模型的汉语短关键词识别系统 被引量:1
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作者 欧嘉致 陈凯江 +1 位作者 王秀萍 李宗葛 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2003年第1期143-146,共4页
本文介绍了针对汉语单音节关键词的短关键词识别系统 .该系统包括一个关键词识别器和一组用于假想命中验证的分类器 .与以往的方法相比较本文作了两项改进 :一是按照汉字的发音特点和声学特征来构造识别器中的填充模型 ;二是结合 HMM的... 本文介绍了针对汉语单音节关键词的短关键词识别系统 .该系统包括一个关键词识别器和一组用于假想命中验证的分类器 .与以往的方法相比较本文作了两项改进 :一是按照汉字的发音特点和声学特征来构造识别器中的填充模型 ;二是结合 HMM的统计特性和神经元网络 (NN)的分类能力来对假想命中进行验证 ,NN的输入不是传统的特征矢量 ,而是一系列 HMM的输出概率和模型驻留时间 .实验表明 ,新方法比两个基准模型分别有 15 .2 %和 19.2 展开更多
关键词 汉语短关键词识别 nn/hmm混合模型
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ANN/HMM混合模型中状态数的自适应确定方法研究 被引量:1
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作者 刘明宇 高晓晶 《自动化技术与应用》 2009年第7期29-32,共4页
本文在分析了固定状态数目来确定模型状态数的方法的缺陷之后,提出了一种根据训练样本具体形态来自动增加或减少模型状态数目的方法。其中的增加状态实质是将原状态拆分成两个新状态,而被分割的是建摸精度不够的状态。而删除状态就是将... 本文在分析了固定状态数目来确定模型状态数的方法的缺陷之后,提出了一种根据训练样本具体形态来自动增加或减少模型状态数目的方法。其中的增加状态实质是将原状态拆分成两个新状态,而被分割的是建摸精度不够的状态。而删除状态就是将状态从原模型中删除,并重新连接被删除状态两端的状态。被删除的状态是帧数相对较少的,这样的状态可以被合并到与其相临的状态当中。 展开更多
关键词 Ann/hmm混合模型 固定状态数目 自动增减状态数
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混合种群多样性自适应遗传操作的HMM训练模型 被引量:4
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作者 王相海 丛志环 +1 位作者 方玲玲 宋传鸣 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2014年第8期1833-1844,共12页
针对传统GA方法训练HMM模型所存在的对遗传控制参数具有较强的敏感性的问题:1)提出一种以混合遗传种群多样性为原则的BPD-AGA算法,该算法依据决定种群多样性的基因型和表现型来自适应地调整遗传参数,使整个遗传迭代过程能够在扩大遗传... 针对传统GA方法训练HMM模型所存在的对遗传控制参数具有较强的敏感性的问题:1)提出一种以混合遗传种群多样性为原则的BPD-AGA算法,该算法依据决定种群多样性的基因型和表现型来自适应地调整遗传参数,使整个遗传迭代过程能够在扩大遗传搜索空间的同时提高最优解的质量;2)提出了一种基于BPD-AGA的HMM训练模型,该模型一方面利用BPD-AGA的自适应选择操作,选择对混合种群多样性贡献最大的个体作为竞争优胜者;另一方面利用BPD-AGA的自适应交叉变异操作,在扩大算法搜索空间的同时保护对混合种群多样性贡献较大的个体,从而保证了HMM解个体的全局最优性;3)为了提高BPD-AGA训练的收敛速度,利用Baum-Welch算法从外部对BPD-AGA的收敛性进行了改善,提出了一个从外部和内部同时改善GA性能的BPD-AGA/Baum-Welch混合模型;4)给出了将所提出的模型和算法应用在交通视频车辆行驶状态判别中的实现过程.仿真实验验证了所提出模型和算法的有效性. 展开更多
关键词 混合遗传种群多样性 自适应遗传算法 hmm训练模型 车辆行驶状态 实时判别
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基于混合模型HMM/RBF的数字语音识别 被引量:7
5
作者 王朋 陈树中 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第12期136-138,共3页
提出一种离散隐马尔科夫模型(hidden Markov model,HMM)和径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络相结合应用于汉语数码语音识别(Mmandarin Ddigit Speech Recognition,MDSR)的方法。同时采用了一系列改进方法,使汉语数码语... 提出一种离散隐马尔科夫模型(hidden Markov model,HMM)和径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络相结合应用于汉语数码语音识别(Mmandarin Ddigit Speech Recognition,MDSR)的方法。同时采用了一系列改进方法,使汉语数码语音的识别率达到了99.7%。 展开更多
关键词 混合模型 hmm RBF 数字语音识别 数码语音识别 隐马尔科夫模型 径向基函数 人工神经网络
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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
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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. 展开更多
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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基于BPNN/HMM神经网络的声学模型研究 被引量:2
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作者 李凡 吴军 黄刚 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期9-11,共3页
研制了一种基于BP神经网络和隐马尔可夫模型 (HMM )的混合声学模型 ,BP神经网络的主要功能是把失真语音特征矢量转换成纯净语音特征矢量 ,而HMM则对转换后的纯净语音特征矢量进行分类 ,从模型级补偿的方面来提高语音识别系统的鲁棒性 .... 研制了一种基于BP神经网络和隐马尔可夫模型 (HMM )的混合声学模型 ,BP神经网络的主要功能是把失真语音特征矢量转换成纯净语音特征矢量 ,而HMM则对转换后的纯净语音特征矢量进行分类 ,从模型级补偿的方面来提高语音识别系统的鲁棒性 .讨论了一种基于线性预测的MFCC语音特征提取方法 ,该方法把提取出的失真语音特征矢量作为神经网络的输入 。 展开更多
关键词 BP神经网络 隐马尔可夫模型 BPnn/hmm混合声学模型 鲁棒性语音识别 语音特征参数
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基于PCANN/HMM混合结构的语音识别方法 被引量:2
8
作者 赵力 邹采荣 吴镇扬 《信号处理》 CSCD 2001年第5期473-476,共4页
本文提出了一种基于PCANN/HMM混合结构的语音识别方法,它采用相继几帧组成的特征参数 矢量作为语音识别HMM的输入,能有效地在语音识别HMM中引入帧间相关信息,同时为了改善多帧特征 输入HMM的输出概率密度函数性能... 本文提出了一种基于PCANN/HMM混合结构的语音识别方法,它采用相继几帧组成的特征参数 矢量作为语音识别HMM的输入,能有效地在语音识别HMM中引入帧间相关信息,同时为了改善多帧特征 输入HMM的输出概率密度函数性能,在HMM的前端增加语音参数压缩的主分量分析神经网络(PCANN)。 通过对多讲者汉语连续语音识别实验,证实了本文提出方法的有效性。 展开更多
关键词 语音识别 隐含马尔可夫模型 主分量分析神经网络 PCAnn/hmm混合结构
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基于连续高斯密度混合HMM的滚动轴承故障诊断研究 被引量:5
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作者 柳新民 邱静 刘冠军 《机械传动》 CSCD 北大核心 2005年第1期7-10,共4页
滚动轴承在直升机的传动系统中占有十分重要的地位,对其进行快速有效的状态监测与故障诊断具有重大意义。由故障诊断和隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModel,HMM)本质上的相通性,利用连续高斯密度混合隐马尔可夫模型分析滚动轴承的振动信号... 滚动轴承在直升机的传动系统中占有十分重要的地位,对其进行快速有效的状态监测与故障诊断具有重大意义。由故障诊断和隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModel,HMM)本质上的相通性,利用连续高斯密度混合隐马尔可夫模型分析滚动轴承的振动信号,先以基于短时傅里叶变换的倒谱系数为特征训练模型,再利用模型进行状态监测和故障诊断,实验结果表明该方法能利用少量样本进行训练和有效诊断,且具有训练时间短、诊断速度快的优点。 展开更多
关键词 滚动轴承故障 诊断研究 混合 密度 高斯 hmm 隐马尔可夫模型 短时傅里叶变换 故障诊断 MARKOV 状态监测 Model 传动系统 振动信号 模型分析 倒谱系数 训练时间 直升机 再利用
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基于混合高斯密度HMM的轴承故障诊断技术研究
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作者 冯长建 邵强 康晶 《汽轮机技术》 北大核心 2011年第3期205-208,共4页
从轴承正常和故障条件下的实际机械系统中测试的振动信号入手,利用LPC系数进行特征提取,并把提取的特征矢量用于建立HMM隐状态下的高斯概率混合器模型,以便于引入到HMM的训练中,形成一个新的HMM类型-混合高斯密度HMM(GMD-HMM)。通过选... 从轴承正常和故障条件下的实际机械系统中测试的振动信号入手,利用LPC系数进行特征提取,并把提取的特征矢量用于建立HMM隐状态下的高斯概率混合器模型,以便于引入到HMM的训练中,形成一个新的HMM类型-混合高斯密度HMM(GMD-HMM)。通过选取输出最高概率的HMM进行各种轴承故障类型的决策。通过异步电机系统的驱动端轴承的测试信号验证了该故障诊断方法的精确性。 展开更多
关键词 振动信号 hmm 高斯混合模型 故障诊断
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基于高斯混合HMM雷达目标识别方法
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作者 尚耀东 裴少婧 裴炳南 《机电一体化》 2009年第10期69-72,共4页
采用Relax算法提取雷达目标参数,选择散射点强度及其相对位置作为模式识别特征;用高斯混合模型来逼近模式特征的概率分布密度;通过隐马尔可夫状态描述雷达目标不同方位之间的概率关联。研究了飞机类目标的识别问题。实测数据的计算机仿... 采用Relax算法提取雷达目标参数,选择散射点强度及其相对位置作为模式识别特征;用高斯混合模型来逼近模式特征的概率分布密度;通过隐马尔可夫状态描述雷达目标不同方位之间的概率关联。研究了飞机类目标的识别问题。实测数据的计算机仿真结果表明,当训练数据与识别测试数据取之完全不同数据段时,三类飞机的100次识别的平均识别率分别为76%,74%,83%。 展开更多
关键词 雷达目标识别 高斯混合模型 hmm RELAX算法
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离散HMM的参数估计 被引量:1
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作者 宣国荣 肖杨 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第7期98-100,115,共4页
给出了两种离散HMM参数估计,一种是首先估计HMM的转移概率和直接估计离散符号集的分布,然后假设各状态都是正态分布,再从符号集的离散概率分布,来估计正态概率分布的参数(GMM);另一种是将离散符号设定为正态分布,用与连续HMM相... 给出了两种离散HMM参数估计,一种是首先估计HMM的转移概率和直接估计离散符号集的分布,然后假设各状态都是正态分布,再从符号集的离散概率分布,来估计正态概率分布的参数(GMM);另一种是将离散符号设定为正态分布,用与连续HMM相似的方法,来估计离散HMM正态概率分布的参数。 展开更多
关键词 离散hmm 分布估计 参数估计 高斯混合模型 HTK
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基于HMM和GMM的维吾尔语联机手写体识别研究 被引量:4
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作者 许辉 热依曼.吐尔逊 吾守尔.斯拉木 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第11期202-205,222,共5页
给出了一个基于HMM和GMM双引擎识别模型的维吾尔语联机手写体整词识别系统。在GMM部分,系统提取了8-方向特征,生成8-方向特征样式图像、定位空间采样点以及提取模糊的方向特征。在对模型精细化迭代训练之后,得到GMM模型文件。HMM部分,... 给出了一个基于HMM和GMM双引擎识别模型的维吾尔语联机手写体整词识别系统。在GMM部分,系统提取了8-方向特征,生成8-方向特征样式图像、定位空间采样点以及提取模糊的方向特征。在对模型精细化迭代训练之后,得到GMM模型文件。HMM部分,系统采用了笔段特征的方法来获取笔段分段点特征序列,在对模型进行精细化迭代训练后,得到HMM模型文件。将GMM模型文件和HMM模型文件分别打包封装再进行联合封装成字典。在第一期的实验中,系统的识别率达到97%,第二期的实验中,系统的识别率高达99%。 展开更多
关键词 维吾尔文 手写体 隐Markov模型(hmm) 高斯混合模型(GMM)
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基于高斯混合-隐马尔科夫融合算法识别奶牛步态时相 被引量:2
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作者 张楷 韩书庆 +2 位作者 程国栋 吴赛赛 刘继芳 《智慧农业(中英文)》 2022年第2期53-63,共11页
奶牛步态时相是反映奶牛健康及跛行严重程度的重要指标。为准确自动识别奶牛步态时相,本研究提出一种融合高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)和隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的无监督学习奶牛步态时相识别算法GMM-HM... 奶牛步态时相是反映奶牛健康及跛行严重程度的重要指标。为准确自动识别奶牛步态时相,本研究提出一种融合高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)和隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的无监督学习奶牛步态时相识别算法GMM-HMM。使用惯性测量单元采集奶牛后肢加速度和角速度信号,通过卡尔曼滤波消除噪声,筛选并提取特征值,构建GMM-HMM模型,实现奶牛静立相、连续步态中的站立相和摆动相等3种步态时相的自动识别。结果表明,静立相识别的准确率、召回率和F_(1)分别为89.28%、90.95%和90.91%,连续步态中的站立相识别的准确率、召回率和F_(1)分别为91.55%、86.71%和89.06%,连续步态中的摆动相识别的准确率、召回率和F_(1)分别为86.67%、91.51%和89.03%。奶牛步态分割的准确率为91.67%,相较于基于事件的峰值检测法和动态时间规整算法准确率分别提高了4.23%和1.1%。本研究可为下一步基于穿戴式步态分析的奶牛跛行特征提取提供技术参考。 展开更多
关键词 隐马尔科夫模型 无监督学习 自动识别 峰值检测 高斯混合模型 惯性测量单元 hmm模型 步态分析
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Hybrid Genetic Algorithm Based Optimization of Coupled HMM for Complex Interacting Processes Recognition 被引量:1
15
作者 刘江华 Chen +2 位作者 Jiapin Cheng Junshi 《High Technology Letters》 EI CAS 2004年第3期82-85,共4页
Coupled Hidden Markov Model (CHMM) is the extension of traditional HMM, which is mainly used for complex interactive process modeling such as two-hand gestures. However, the problems of finding optimal model parameter... Coupled Hidden Markov Model (CHMM) is the extension of traditional HMM, which is mainly used for complex interactive process modeling such as two-hand gestures. However, the problems of finding optimal model parameter are still of great interest to the researches in this area. This paper proposes a hybrid genetic algorithm (HGA) for the CHMM training. Chaos is used to initialize GA and used as mutation operator. Experiments on Chinese TaiChi gestures show that standard GA (SGA) based CHMM training is superior to Maximum Likelihood (ML) HMM training. HGA approach has the highest recognition rate of 98.0769%, then 96.1538% for SGA. The last one is ML method, only with a recognition rate of 69.2308%. 展开更多
关键词 混合基因算法 最优化 Chmm hmm 复杂交互式处理模型 手势识别 信号分析
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基于HMM-UBM的声纹密码识别 被引量:1
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作者 章钊 郭武 戴礼荣 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期664-668,共5页
声纹识别中,提出基于隐马尔可夫-通用背景模型的识别算法.针对声纹密码中每个人的注册语音数据量很少的问题,提出使用大量其他人数据先建立话者无关的声韵母隐马尔可夫模型作为通用背景模型,再根据最大后验概率准则,以通用背景模型为基... 声纹识别中,提出基于隐马尔可夫-通用背景模型的识别算法.针对声纹密码中每个人的注册语音数据量很少的问题,提出使用大量其他人数据先建立话者无关的声韵母隐马尔可夫模型作为通用背景模型,再根据最大后验概率准则,以通用背景模型为基础使用训练语音自适应获得说话人模型.该方法解决在声纹密码识别中训练数据不足的问题.在讯飞桌面数据库Ⅱ上,采用该算法的系统的等错误率为6.8%. 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型(hmm) 通用背景模型(UBM) 声纹密码 高斯混合模型
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