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1、目前廣泛使用的語(yǔ)音識(shí)別算法包括矢量量化(Vector Quantization,VQ),高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM),隱馬爾可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)等。這些經(jīng)典的語(yǔ)音識(shí)別算法是基于模式匹配的方法實(shí)現(xiàn),這使其在語(yǔ)音分類中的性能受到挑戰(zhàn),尤其是在對(duì)相近的中文姓名語(yǔ)音的分類中。
近年來(lái)提出的支持向量機(jī)和上述模型有根本的區(qū)別,其本質(zhì)是一種判別式模型,因此對(duì)于相近
2、模式有較強(qiáng)的識(shí)別性能。經(jīng)典的語(yǔ)音識(shí)別模型能夠?qū)Σ欢ㄩL(zhǎng)語(yǔ)音建模,而支持向量機(jī)具有更強(qiáng)的分類能力,因此如果能夠?qū)⒍呓Y(jié)合起來(lái),則可能充分發(fā)揮它們的優(yōu)點(diǎn)。支持向量機(jī)中使用的核方法為我們提供了途徑。Fisher核的提出首次實(shí)現(xiàn)了將概率模型與支持向量機(jī)等判別式分類器相結(jié)合,并應(yīng)用于生物同源性檢測(cè)中。
Fisher核中的關(guān)鍵參數(shù),即Fisher品質(zhì)(Fisher score),表示了待分類模式通過(guò)概率模型提取的特征向量。本文就是試圖通過(guò)語(yǔ)
3、音識(shí)別中的概率生成模型(GMM,HMM)推導(dǎo)Fisher品質(zhì),并將其用于語(yǔ)音識(shí)別。Fisher品質(zhì)可以將不定長(zhǎng)語(yǔ)音特征序列映射到固定長(zhǎng)度的品質(zhì)空間,作為支持向量機(jī)分類的特征空間。
本文對(duì)語(yǔ)音識(shí)別的經(jīng)典算法(VQ,GMM,HMM)進(jìn)行了比較深入的考察,并開發(fā)了基于PC的姓名語(yǔ)音身份驗(yàn)證系統(tǒng)。算法之間的聯(lián)系為推導(dǎo)Fisher品質(zhì)提供了方便,因此本文首先從簡(jiǎn)單的GMM入手推導(dǎo)Fisher品質(zhì),再過(guò)渡到通過(guò)HMM求取Fisher品質(zhì)。
4、對(duì)于從HMM求取Fisher品質(zhì),本文從HMM的訓(xùn)練算法中用到的前向-后向變量入手,利用這些變量表示模型最終輸出概率,并且將其轉(zhuǎn)換為矩陣形式,為推導(dǎo)和理解提供了方便。
基于對(duì)Fisher品質(zhì)的本質(zhì)作用的分析,本文對(duì)Fisher品質(zhì)空間做了擴(kuò)展,在擴(kuò)展品質(zhì)空間中引入了新的品質(zhì)向量。并從泰勒級(jí)數(shù)展開式的角度論述了各類品質(zhì)向量的物理意義的不同,最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了擴(kuò)展品質(zhì)空間有利于分類性能的改善。
本文通過(guò)對(duì)經(jīng)典語(yǔ)音識(shí)別模型
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