
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文檔簡介
1、目前有關(guān)語言和語音處理的公共可用的開源軟件越來越多,而大多數(shù)的語音識別系統(tǒng)僅僅處理封閉的詞匯表。但對于處理無限制語音輸入的應(yīng)用程序來說,即使再大的詞匯表也無法覆蓋所有的詞匯。德國亞琛工業(yè)大學(xué)開發(fā)的開源語音識別工具(RWTH ASR,簡稱RASR),可將詞匯表中的詞單元組合起來合并成一個新詞,從而在識別處理過程中識別外來詞匯,完成大詞匯量連續(xù)語音識別。
本文除了回顧語音識別相關(guān)理論背景之外,更重要的是通過RASR工具中的聲學(xué)模型
2、和解碼器開發(fā)識別大詞匯量語音系統(tǒng)。通過配置相應(yīng)參數(shù)完成語音信號分析,估計高斯混合模型(Gaussian Mixture Models,GMM)和語音決策樹,結(jié)合深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Deep Neural Network,DNN)得到一個開放的詞匯自動語音識別(Automatic Speech Recognition,ASR)系統(tǒng)。通過使用SRI LM工具包訓(xùn)練語言模型,最后使用NIST SCTK語音識別評分工具包進行誤差分析和評估。本文的重點
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