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A robust high accuracy speech recognition system for mobile applications

机译:适用于移动应用的强大的高精度语音识别系统

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摘要

This paper describes a robust, accurate, efficient, low-resource, medium-vocabulary, grammar-based speech recognition system using hidden Markov models for mobile applications. Among the issues and techniques we explore are improving robustness and efficiency of the front-end, using multiple microphones for removing extraneous signals from speech via a new multichannel CDCN technique, reducing computation via silence detection, applying the Bayesian information criterion (BIC) to build smaller and better acoustic models, minimizing finite state grammars, using hybrid maximum likelihood and discriminative models, and automatically generating baseforms from single new-word utterances.
机译:本文介绍了一种健壮,准确,高效,资源少,中等词汇量,基于语法的语音识别系统,该系统使用隐马尔可夫模型进行移动应用。我们探索的问题和技术包括提高前端的鲁棒性和效率,使用多个麦克风通​​过新的多通道CDCN技术消除语音中的无关信号,通过静默检测减少计算,应用贝叶斯信息准则(BIC)建立较小和较好的声学模型,使用混合最大似然和判别模型将有限状态语法最小化,并根据单个新单词的发音自动生成基本形式。

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