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摘要:
随着互联网信息指数性增加,海量语音数据的特征具有很大的非特定人差异性和噪声干扰性,常用的特征提取以及特征变换方法已经很难满足当前模型训练识别的需求.近些年来立足于语音识别和深度学习理论的紧密结合,通过研究发现卷积神经网络的结构十分适合语音信号的特征提取过程,文中提出一种基于卷积神经网络的特征提取方法,并且结合相对复杂的GMM-HMM模型组成新的语音识别系统.实验表明,卷积神经网络结构可以很好的克服语音信号的非特定人差异性以及噪声的影响,GMM-HMM模型相比softmax分类器更为切合语音复杂信号的建模,最终识别率有了很大的提升.
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文献信息
篇名 卷积神经网络算法在语音识别中的应用
来源期刊 信息技术 学科 工学
关键词 特征提取 卷积神经网络 语音识别
年,卷(期) 2018,(10) 所属期刊栏目 研究与探讨
研究方向 页码范围 147-152
页数 6页 分类号 TP181
字数 4407字 语种 中文
DOI 10.13274/j.cnki.hdzj.2018.10.030
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 张文宇 西安邮电大学经济管理学院 59 357 11.0 16.0
2 刘畅 西安邮电大学经济管理学院 3 18 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
卷积神经网络
语音识别
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
信息技术
月刊
1009-2552
23-1557/TN
大16开
哈尔滨市南岗区黄河路122号
14-36
1977
chi
出版文献量(篇)
11355
总下载数(次)
31
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