语音识别原理与应用(语音识别原理)

阅读:0 来源: 发表时间:2023-03-05 10:01作者:杨中惟
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下面和各位分享语音识别原理的知识和文章,同时也会对语音识别原理与应用进行收集相关的内容,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

1、语音识别的技术原理是什么,请简单说下?

2、语音识别的原理是什么

3、语音识别系统的原理是什么?

4、语音识别系统的原理

语音识别的技术原理是什么,请简单说下?

语音识别技术,也被称为自动语音识别Automatic Speech Recognition,(ASR),

其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入,例如按键、二进制编码

或者字符序列。与说话人识别及说话人确认不同,后者尝试识别或确认发出语音的说话人

而非其中所包含的词汇内容。

语音识别的原理是什么

语音识别的原理可以从两方面理解,分别是数据库、算法与自学习。

1、数据库,其实语音识别的原理是非常好理解的,它是和指纹识别定位原理一样的,设备会把目标语音收集起来,接着对这些收集来的语音实施处理,然后会得到目标语音的一些信息,下面就会把这些特征信息和数据库中已经存在的数据进行相似度的搜索对比,当评分最高的信息出现,那就是识别结果,会经由其他系统的接入把没有完成的设备语音识别功能

在实际的操作中,语音识别是非常复杂的,毕竟语音本身就较为复杂,它和指纹识别最大的区别就是,指纹识别只需要把指纹录入然后由数据库进行对比识别,可是语音识别就不能如此简单。

由于语音的复杂性,所以语音的数据库是非常庞大的,并且这种数据库还不能放到移动端,这也是使用手机语音助手就必须要进行联网的最大原因。语音识别自出现以来发展到现在,也是有出现过可以离线使用的,但是经过实际的使用后发现,离线版的无法保证准确率,一个可能会出错的识别功能自然无法使用。

2、算法和自学习,语音识别会对收集到的目标进行预处理,其中包括语音信号采样、反混叠带通滤波、去除个体发音差异和设备、环境引起的噪声影响等等,总之是非常复杂的,所以之后对于需要处理的语言都会进行特征的提取。

声音是具有震动性的,主要的形状为波形,语言识别也就是对这种波形进行分帧,多个帧构成一个状态,三个状态构成一个音素。英语常用音素集是卡内基梅隆大学的一套由39个音素构成的音素集,汉语一般直接用全部声母和韵母作为音素集,另外汉语识别还分有调音调。然后经由音素系统吧这些合成单词或者是汉字,下面经过相应的算法处理即可。

自学习系统主要是针对数据库的,吧语言变为文字的语言识别系统必须拥有两个数据库,一个用来提取声音进行匹配,一个是能够与之匹配的文本语言数据库。这两个数据库都需要提前对数据机型进行训练分析,简单地理解为自学习系统。

语音识别原理与应用(语音识别原理)

语音识别系统的原理是什么?

根据语音识别实际应用中的不同,语音识别系统可以分为:特定人与非特定人的语音识别、独立词与连续词的语音识别、小词汇量与大词汇量以及无限词汇量的语音识别。但无论哪种语音识别系统,其基本原理和处理方法大体相同。语音识别原理语音信号输入之后,预处理和数字化是进行语音识别的前提条件。其中,预处理主要是进行预滤波,保留正常人的300~3400Hz的语音信号;数字化是要进行A/D转换及抗混叠等处理;特征提取是进行语音信号训练和识别必不可少的步骤。能够体现语音信号特征的参数包括:(1)基于LPC的倒谱参数;(2)Mel系数的倒谱参数;(3)采用前沿数字信号处理技术的特征分析手段,如小波分析、时/频域分析、人工神经网络等。本文采用基于LPC的倒谱参数表示方法,提取出的特征值存入参考模式库中,用来匹配待识别语音信号的特征值。匹配计算是进行语音识别的核心部分,由待识别人的语音经过特征提取后,与系统训练时产生的模板进行匹配,在说话人辨认中,取与待识别语音相似度最大的模型所对应的语音作为识别结果,这就是语音识别的整个过程。语音识别技术从应用类分为特定人语音识别和非特定人语音识别。特定人语音识别技术是针对指定人的语音识别,其他人的话玩具不识别,应用模式是使用前需要指定人的语音训练过程,一般按照玩具提示训练2遍语音词条,然后就可以使用了;非特定人语音识别是不用针对指定的人的识别技术,不分年龄,性别,只要说相同语言就可以,应用模式是在产品定型前按照确定的十几个语音交互词条,采集200人左右的声音样本,经过我们的PC算法处理得到交互词条的语音模型和特征数据库,然后烧录到我们的芯片上,应用我们芯片的玩具就具有交互的功能了。非特定人语音识别应用有的是基于音素的算法,这种模式下不需要采集很多人的声音样本,就可以做交互识别,但是缺点是识别率不高,识别性能不稳定。在PC领域,Microsoft的Word软件就有语音识别技术

语音识别系统的原理

语音识别系统是一种模式识别系统,包括特征提取、模式匹配、参考模式库等三个基本单元。未知语音经过话筒变换成电信号后加在识别系统的输入端,首先经过预处理,再根据人的语音特点建立语音模型,对输入的语音信号进行分析,并抽取所需的特征,在此基础上建立语音识别所需的模板。

然后根据此模板的定义,通过查表就可以给出计算机的识别结果。显然,这种最优的结果与特征的选择、语音模型的好坏、模板是否准确都有直接的关系。

语音识别系统构建过程整体上包括两大部分:训练和识别。训练通常是离线完成的,对预先收集好的海量语音、语言数据库进行信号处理和知识挖掘,获取语音识别系统所需要的“声学模型”和“语言模型”;而识别过程通常是在线完成的,对用户实时的语音进行自动识别。

识别过程通常又可以分为“前端”和“后端”两大模块:“前端”模块主要的作用是进行端点检测(去除多余的静音和非说话声)、降噪、特征提取等;“后端”模块的作用是利用训练好的“声学模型”和“语言模型”对用户说话的特征向量进行统计模式识别,得到其包含的文字信息,此外,后端模块还存在一个“自适应”的反馈模块,可以对用户的语音进行自学习,从而对“声学模型”和“语音模型”进行必要的“校正”,进一步提高识别的准确率。

自动语音识别技术有三个基本原理:首先语音信号中的语言信息是按照短时幅度谱的时间变化模式来编码;其次语音是可以阅读的,即它的声学信号可以在不考虑说话人试图传达的信息内容的情况下用数十个具有区别性的、离散的符号来表示;第三语音交互是一个认知过程,因而不能与语言的语法、语义和语用结构分开来。

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