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Speaker-Independent Digit Recognition Using a Neural Network with Time-Delayed Connections

机译:使用具有延时连接的神经网络,与说话者无关的数字识别

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摘要

The capability of a small neural network to perform speaker-independent recognition of spoken digits in connected speech has been investigated. The network uses time delays to organize rapidly changing outputs of symbol detectors over the time scale of a word. The network is data driven and unclocked. To achieve useful accuracy in a speaker-independent setting, many new ideas and procedures were developed. These include improving the feature detectors, self-recognition of word ends, reduction in network size, and dividing speakers into natural classes. Quantitative experiments based on Texas Instruments (TI) digit databases are described.
机译:研究了小型神经网络在连接语音中执行与说话者无关的语音识别的能力。网络使用时间延迟来组织​​一个字时间范围内符号检测器的快速变化输出。网络是数据驱动的,并且不受时钟限制。为了在独立于说话者的环境中获得有用的准确性,开发了许多新的想法和程序。这些措施包括改进特征检测器,自动识别单词结尾,减小网络大小以及将说话者划分为自然阶层。描述了基于德州仪器(TI)数字数据库的定量实验。

著录项

  • 来源
    《Neural computation》 |1992年第1期|108-119|共12页
  • 作者单位

    Molecular Biophysics Research Department, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ 07974 USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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