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摘要:
提出了一种基于隐马尔可夫模型和并行模型组合的特征补偿算法.首先,利用一个包含较多状态的隐马尔可夫模型来描述全部单词特征向量的分布.然后,根据静音段估计的噪声均值和方差,采用并行模型组合方法调整隐马尔可夫模型的均值向量和协方差矩阵,使之与识别环境相匹配.最后,根据基于状态转移矩阵压缩的前向后向算法计算隐马尔可夫模型的后验概率,并通过最小均方误差准则估计纯净语音特征向量.实验结果表明,该算法能够更加准确地估计纯净语音特征向量,其性能明显优于基于高斯混合模型的特征补偿算法;状态转移矩阵压缩算法可以在不影响补偿精度的前提下,显著减少前向后向算法的计算量.
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文献信息
篇名 基于隐马尔可夫模型与并行模型组合的特征补偿算法
来源期刊 东南大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 语音识别 特征补偿 隐马尔可夫模型 并行模型组合
年,卷(期) 2009,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 889-893
页数 5页 分类号 TN912.34
字数 4649字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-0505.2009.05.004
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 吴镇扬 东南大学信息科学与工程学院 167 1889 20.0 37.0
2 吕勇 东南大学信息科学与工程学院 6 37 4.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
语音识别
特征补偿
隐马尔可夫模型
并行模型组合
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
东南大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-0505
32-1178/N
大16开
南京四牌楼2号
28-15
1955
chi
出版文献量(篇)
5216
总下载数(次)
12
总被引数(次)
71314
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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