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基于长短时记忆元的语音智能识别系统设计

     

摘要

传统的语音智能识别系统对低资源语言的识别能力较差,识别结果准确性低。为解决这一问题,基于长短时记忆元设计了一种新的语音智能识别系统,针对系统硬件和软件进行优化。选用SPCE061A单片机作为系统硬件的核心处理器,并在硬件内部构建了LSTM-HMM声学模型,通过I/O接口连接各单元模块,无线传输模块内部核心芯片为nRF2401A芯片。软件程序由过构建声学模型、提取语言特征、监督训练语言文本、判断语速、语音识别优化等步骤完成,利用神经元网络设计了语音特征提取程序。为检测设计的识别系统工作效果,与传统识别系统进行实验对比,结果表明,相较于传统系统,基于长短时记忆元设计的语音智能识别系统对低资源词汇的识别错误率下降了29.3%,查询的关键词权重代价提升了71.2%。

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