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文檔簡介
1、語音信號具有很強的時變特性,在較短的時間間隔中語音信號的特征可看作基本保持不變,這是語音信號處理的一個重要出發(fā)點。語音識別率的高低,也都取決于語音信號特征提取的準確性和魯棒性。因此,語音信號特征提取在語音信號處理應(yīng)用中具有舉足輕重的地位。 論文首先研究了語音識別的基本知識,主要包括語音識別的原理;語音信號處理的基本知識;各種語音識別和訓練的方法。在此基礎(chǔ)上本文完成的工作有:1、著重研究了目前使用廣泛的美爾頻率倒譜系數(shù)(MFCC
2、)參數(shù),以24維MFCC參數(shù)為例,采用增減分量的方法分析了高階參數(shù)缺失對識別率的影響,找出了對噪音不敏感的高階MFCC參數(shù),在識別率變化不大的情況下對24維MFCC參數(shù)進行了優(yōu)化組合。 2、使用VC++根據(jù)動態(tài)時間規(guī)整模型實現(xiàn)了一個連接數(shù)字串語音識別系統(tǒng),并進行了實驗分析。系統(tǒng)的組成模塊和語音識別系統(tǒng)的基本構(gòu)成模型一致。在實現(xiàn)時選用了美爾頻率系數(shù)(MFCC)。 3、實驗過程中發(fā)現(xiàn)了漢語數(shù)碼易于混淆的問題,在模板訓練方法和
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