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语音识别中互信息测度的聚类特性分析与实验评价

         

摘要

互信息作为一种模式距离测度已经被成功地应用在语音识别中,并由此提出了语音识别的互信息匹配模型.本文运用统计方法对互信息测度的聚类特性进行了分析,对其实际识别性能进行了实验评价,并与传统的距离测度Euclidcan,Mahalanobis和Itakura-saito进行了比较.分析与实验表明,互信息测度具有较好的聚类特性,相应的类内凝聚度较高,类间耦合度较小,在采用线性预测倒谱系数LPCC作为特征参数时,运用互信息测度的错误识别率较小,仅为运用Euclidean测度时的50%.

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