資料介紹
本論文介紹了雙門限語音端點檢測理論,研究了語音特征參數(shù)地提取過程,特征參數(shù)包括:線性預(yù)測系數(shù)(LPC)、線性預(yù)測倒譜系數(shù)(LPCC) 和Mel頻率倒頻系數(shù)(MFCC) 。并研究了3種不同的語音識別算法: DTW算法、VQ算法和HMM算法。并且在MATLAB環(huán)境中提取了孤立字語音(十個數(shù)字0~9的漢語發(fā)音)的LPCC、MFCC特征參數(shù),用它們配合上述3種語音識別算法實現(xiàn)了對這些孤立字語音的識別。
語音識別研究開始于二十世紀50年代,Bell 實驗室實現(xiàn)了第一個可以識別10個英文數(shù)字的語音識別系統(tǒng)(Audry)。
但是真正取得實質(zhì)性進展是在60年代末,70 年代初,當時提出了動態(tài)時間規(guī)劃(DP) 和線性預(yù)測分析技術(shù)(LP), 后者很好地解決了語音的建模問題,到了70年代初,動態(tài)時間規(guī)整(DTW) 解決語音特征長度不一致的問題。這對特定人孤立詞的語音識別特別有效。70年代還提出了矢量量化VQ和隱馬爾可夫模型HAOM的語音識別算法。
80年代,這時研究的重點轉(zhuǎn)到了對連續(xù)語音的識別,提出了多級的動態(tài)時間規(guī)劃識別算法等,此時設(shè)計方法算法從模板匹配到統(tǒng)計模型轉(zhuǎn)變。特別是隱馬爾可夫模型HMM語音識別算法的成熟和推廣,。
90年代人們開始研究自然語音的識別,逐漸發(fā)展到口語對話和人機語音交互的方面。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也開始用于語音識別,成為語音識別的--條新途徑。
我國在80年代后期研究了人機語音對話項目,這個時候,國內(nèi)的大學和研究所相繼研究了語音識別。
國外許多公司為語音識別投入大量資金,推動語音識別的研究。
經(jīng)過了半個世紀地研究發(fā)展,目前語音識別技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了接近實用的階段。在實驗環(huán)境下,識別率很高,達到90%以上,在這樣的基礎(chǔ)上,語音識別走向了商品化。雖然很多公司開發(fā)除了語音識別系統(tǒng),但是它還主要受到計算的性能和價格的制約,還有很多方面需要改進。
1.提高可靠性。
語音識別技術(shù)的識別率特別受到語音環(huán)境的影響,在公共場合,噪音比較大,雖然人耳可以很輕松的屏蔽掉無用信息,或不想要的信息。但是計算機不能屏蔽掉,它會對語音識別率造成嚴重的干擾,所以必須要采取濾出噪聲等措施,提高可靠性。
2.增加詞匯量。
語音識別系統(tǒng)應(yīng)該有很大的詞匯量,讓語音識別系統(tǒng)的功能更強大,作用更廣人機交互更加智能化,使人們更加方便使用機器。
3.應(yīng)用拓展。
可以使用語音識別系統(tǒng)開發(fā)- -些應(yīng)用,使人們生活水平更高,更加智能化,享受舒適溫馨的生活。
4.降低成本減小體積。
任何技術(shù)商品化,都必須要降低成本,使普遍人們能夠使用的起,小體積的識別系統(tǒng)更符合人們的需要,就像計算機一樣,從開始的研發(fā)的大型計算機,到民用的個人計算機,體積縮小了很多。
21世紀是信息和網(wǎng)絡(luò)的時代,Internet、 智能手機、計算機、物聯(lián)網(wǎng)、移動電話網(wǎng)將會把全球的人與人之間、人與物之間、和物與物之間都相互連接起來。而自然口語對話、智能家居、信息索取、電子商務(wù)、語音翻譯、數(shù)字圖書館等領(lǐng)域,語音識別技術(shù)將發(fā)揮巨大的作用。
本論文描述了基本的語音識別基本原理,介紹了語音識別的-般過程。在第二章介紹語音識別的算法所需要的參數(shù)提取的過程,包括語音信號預(yù)加重、分幀、端點檢測, LPCC和MFCC意義和它的提取過程。第三章介紹了動態(tài)規(guī)劃DTW算法、矢量量化算法和隱馬爾可夫模型HMM算法語音識別,第四章得出了語音識別的實驗結(jié)果。第五章做出總結(jié)。
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