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摘要:
基于主题的语言模型自适应方法应尽可能提高语言模型权重系数的更新速度并降低语言模型的调用量以满足语音识别实时性要求.本文采用基于聚类的方法实现连续相邻二元词对的量化表示并以此刻画语音识别预测历史和各个文本主题中心,依据语音识别历史矢量和各个文本主题中心矢量的相似度更新语言模型权重系数并摒弃全局语言模型.同传统的基于EM算法的自适应方法相比,实验表明该方法明显提高了语音识别性能和实时性,识别错误率相对下降5.1%,说明该方法可比较准确地判断测试内容所属文本主题.
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文献信息
篇名 一种新的基于主题的语言模型自适应方法
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 计算机应用 中文信息处理 语言模型 主题自适应 语音识别 文本分类
年,卷(期) 2006,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 82-87
页数 6页 分类号 TP391
字数 5535字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0077.2006.04.012
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 任纪生 清华大学电子工程系 4 35 4.0 4.0
2 王作英 清华大学电子工程系 80 795 16.0 24.0
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研究主题发展历程
节点文献
计算机应用
中文信息处理
语言模型
主题自适应
语音识别
文本分类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
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