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摘要:
尽管作为当前最为流行的语音识别模型,隐马尔可夫模型(HMM)由于采用了状态输出独立同分布假设,因此不能描述语音现象中固有的时间相关性.文章介绍了一个更为灵活的基于段长分布HMM(DDBHMM)的研究帧相关性的框架,并在此基础上提出了一个混合模型,采用一种将语音特征静态信息和动态变化信息分别描述又有机结合在一起的方式,以较小的计算代价更为合理地刻划了真实的语音现象.汉语大词汇量非特定人连续语音识别的实验表明,通过利用帧相关性识别系统的性能得到了明显改善.
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文献信息
篇名 连续语音识别中利用帧间相关性的研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 语音识别 隐马尔可夫模型 帧间相关性 自回归过程
年,卷(期) 2001,(15) 所属期刊栏目 博士论坛
研究方向 页码范围 25-27,79
页数 4页 分类号 TP391
字数 4628字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2001.15.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王作英 清华大学电子工程系 80 795 16.0 24.0
2 欧智坚 清华大学电子工程系 13 87 6.0 9.0
传播情况
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2003(1)
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研究主题发展历程
节点文献
语音识别
隐马尔可夫模型
帧间相关性
自回归过程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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