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摘要:
语言模型自适应的目的是减小模型与识别任务之间的语言差异.这些差异包括词典差异、风格和内容差异以及模型的概率分布差异.本文提出一种新的非迭代的中文新词提取方法和一种新的开放式词典的中文语言模型.基于这些技术,本文提出一个面向广播语音识别的语言模型自适应框架,该框架联合了以下技术:一种新的非迭代的新词提取方法,一种新的中文开放式词典语言模型,一种基于困惑度(PPL)的背景语料筛选方法和一个N-gram概率分布自适应模块.另外,本文还专门分析了在语言模型自适应过程中命名实体词的识别情况.实验表明,通过使用该框架,误识率相对下降了10%,实体词识别准确率提高了4%.
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文献信息
篇名 一个面向广播语音识别的语言模型自适应框架
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 语言模型自适应 新词提取 开放式词典
年,卷(期) 2007,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 73-79
页数 7页 分类号 TP391
字数 6351字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0077.2007.04.011
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 徐波 14 230 8.0 14.0
2 丁鹏 2 8 1.0 2.0
3 王晓瑞 1 1 1.0 1.0
4 梁家恩 1 1 1.0 1.0
传播情况
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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
语言模型自适应
新词提取
开放式词典
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
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
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45413
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
论文1v1指导