一种基于时间集成神经网络的关键词检出技术

来源 :第十三届全国信号处理学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qb54223322
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作为语音识别领域的核心热点技术之一,关键词检出技术(KWS)近年来得到了长足的发展。虽然目前在语音识别领域隐马尔可夫模型(HMM)占主导地位,但就关键词检出技术而言,人工神经网络(ANN),以出色的判别的能力,较小的计算量,更高的灵活度,成为重点研究的方向之一。本文提出将一种具有主副两个网络结构的新型神经网络──时间延迟集成网络(TANN)用于关键词检出,很好的解决了神经网络在处理时序分类问题上遭遇的困难,并且巧妙的回避了语音识别中的时间对正问题,并辅之以一种基于熵误差函数(EEF)的快速收敛且避免局部极小情况出现的网络训练算法。并通过初步实验证明这种网络在关键词检出上的性能表现与HMM相差无几,值得今后进行细致深入的研究。
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