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摘要:
本文提出了一种基于区分性准则的模型结构优化方法,用以调整HMM自动语音识别系统中声学模型各状态混合高斯核成分数量的分配.通过优化选定的准则,声学模型可以在使用相同参数数量的情况下得到更好的识别性能,也可以在保持相当性能的前提下降低所需要的模型参数.相对于传统的基于似然度及复杂度惩罚的模型结构优化准则来讲,基于区分性准则的优化方法能够更直接地提高模型的区分度和鉴别力,从而得到更好的识别效果.在一个面向嵌入式系统的中文连续数字串识别任务上的实验结果证明,基于最大互信息量准则的模型结构优化能够得到比传统的、基于模型似然度及复杂度的方法更好的识别效果.
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文献信息
篇名 一种基于区分性准则的模型结构优化方法
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 自动语音识别 声学模型 模型结构优化
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 99-105
页数 7页 分类号 TN912.34
字数 6427字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0077.2008.02.016
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研究主题发展历程
节点文献
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声学模型
模型结构优化
研究起点
研究来源
研究分支
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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
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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