資料介紹
在變強噪音的情況下,語音識別的正確率會迅速下降;當噪聲較強并且強度不斷發(fā)生變化的時候,端點檢測是一個難題;提出了兩種方法保證噪聲較強而且強度不斷發(fā)生改變情況下的語音識別率:基于LPC距離的端點檢測算法和白適應的抗噪語音特征參數(shù)提取算法;經(jīng)過實驗證明,采用了這兩種不同于傳統(tǒng)算法的新方法后,變強噪音情況下的語音識別率得到了明顯的改善。
安靜情況下性能良好的識別器,在噪聲情況下的性能往往不能盡如人意。很多學者研究了噪聲或者強噪聲情況下的語音識別性能改進” ,但是對強噪音情況下的端點檢測一直沒有很好的辦法,當噪音很強時,例如信噪比小于0dB時,端點檢測就變得比較困難。雖然也有一些學者提出了這種強噪音情況下的端點檢測方法,但是在實際的語音識別工作環(huán)境中,比如在交通道路旁、軋鋼廠、展覽會的展廳、坦克車中,噪音不僅是存在的,而且其強度也是不斷變化的,變化范圍在特定應用場合下會超過60dB,信噪比變化如此大,這就對端點檢測的魯棒性和精度提出了很高的要求,而國內(nèi)外對這方面的研究還很少。
對于噪聲情況下的語音識別,一般采取了語音增強等途徑來消除噪聲,這樣做的后果一方面是在消除噪聲的情況下,一些對于語音識別有用的信號也被消除了H ;另一方面這樣還會給處理后的語音信號中帶來音樂噪聲,增加了處理的難度 。我們?yōu)榱颂岣咦R別的性能,勢必又要解決這兩個難題,而這樣就大大增加了語音識別的復雜度,從工程上講不利于語音識別的市場化。
在語音識別中,有一半左右的錯誤率是由于端點檢測引起的。為了解決強噪音并且變噪音情況下的端點檢測性能,采用了過零率一短時能量和LPC距離相結(jié)合的新算法來保證嚴峻條件下端點檢測的魯棒性和檢測精度。為了避免語音增強方法的缺點,采用了自適應的抗噪語音參數(shù)提取算法,可以根據(jù)噪聲強度的不同,自動的選取特征參數(shù)。這兩種方法的綜合使用,顯著的改善了變強噪音情況下的語音識別性能。
安靜情況下性能良好的識別器,在噪聲情況下的性能往往不能盡如人意。很多學者研究了噪聲或者強噪聲情況下的語音識別性能改進” ,但是對強噪音情況下的端點檢測一直沒有很好的辦法,當噪音很強時,例如信噪比小于0dB時,端點檢測就變得比較困難。雖然也有一些學者提出了這種強噪音情況下的端點檢測方法,但是在實際的語音識別工作環(huán)境中,比如在交通道路旁、軋鋼廠、展覽會的展廳、坦克車中,噪音不僅是存在的,而且其強度也是不斷變化的,變化范圍在特定應用場合下會超過60dB,信噪比變化如此大,這就對端點檢測的魯棒性和精度提出了很高的要求,而國內(nèi)外對這方面的研究還很少。
對于噪聲情況下的語音識別,一般采取了語音增強等途徑來消除噪聲,這樣做的后果一方面是在消除噪聲的情況下,一些對于語音識別有用的信號也被消除了H ;另一方面這樣還會給處理后的語音信號中帶來音樂噪聲,增加了處理的難度 。我們?yōu)榱颂岣咦R別的性能,勢必又要解決這兩個難題,而這樣就大大增加了語音識別的復雜度,從工程上講不利于語音識別的市場化。
在語音識別中,有一半左右的錯誤率是由于端點檢測引起的。為了解決強噪音并且變噪音情況下的端點檢測性能,采用了過零率一短時能量和LPC距離相結(jié)合的新算法來保證嚴峻條件下端點檢測的魯棒性和檢測精度。為了避免語音增強方法的缺點,采用了自適應的抗噪語音參數(shù)提取算法,可以根據(jù)噪聲強度的不同,自動的選取特征參數(shù)。這兩種方法的綜合使用,顯著的改善了變強噪音情況下的語音識別性能。
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